《反馈型LC振荡器》PPT课件

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1、高频电子线路第13讲反馈型LC振荡器第6章正弦波振荡器6.6.1互感耦合振荡器6.6.2电感反馈式三端振荡器(哈特莱振荡器)6.6.3电容反馈式三端振荡器(考毕兹振荡器)6.6.4LC三端式振荡器相位平衡条件的判断准则6.6反馈型LC振荡器LC振荡器按其反馈网络的不同,可分为互感耦合振荡器、电感反馈式振荡器和电容反馈式振荡器三种类型如果由LC谐振回路通过互感耦合将输出信号送回输入回路,所形成的是互感耦合振荡器。耦合线圈同名端的正确位置的放置,选择合适的耦合量M,使之满足振幅起振条件很重要。互感耦合振荡器有三种形式:调基电路、调集电路和调发电路。6.6.1互感耦合振荡

2、器由互感耦合同名端定义可判知,反馈网络形成正反馈,满足相位平衡条件。如果再满足起振条件,就符合基本原理。6.6.1互感耦合振荡器互感耦合振荡器在调整反馈(改变M)时,基本上不影响振荡频率。但由于分布电容的存在,在频率较高时,难以做出稳定性高的变压器。因此,他们的工作频率不宜过高,一般应用于中、短波波段。三端式LC振荡器三端式LC振荡电路是经常被采用的,其工作频率约在几MHz到几百MHz的范围,频率稳定度也比互感耦合振荡电路高一些,约为10–3~10–4量级,采取一些稳频措施后,还可以再提高一点。三端式LC振荡器有多种形式,主要有:电感三端式,又称哈特莱振荡器(Har

3、tley);电容三端式,又称考毕兹振荡器(Coplitts);*串联型改进电容三端式,又称克拉泼振荡器(Clapp);*并联型改进电容三端式,又称西勒振荡器(Selier)。LC三端式振荡器组成法则(相位平衡条件的判断准则)直流偏置开路,交流旁路电容和耦合电容短路L=L1+L2+2M6.6.2电感反馈式三端振荡器(哈特莱振荡器)是从L2取得的,故称为电感反馈三点式振荡器。通常L1、L2同绕在一个骨架上,它们之间存在着互感,且耦合系数M≈1。正反馈网络由LC谐振回路中的电感分压电路将输出信号送回输入回路,所形成的是电感反馈式三端振荡器。图6.6.2电感反馈式三端振荡器

4、(+)(-)(+)(+)6.6.2电感反馈式三端振荡器(哈特莱振荡器)哈特莱电路的优点:1、L1、L2之间有互感,反馈较强,容易起振;电路的缺点:1、振荡波形不好,因为反馈电压是在电感上获得,而电感对高次谐波呈高阻抗,因此对高次谐波的反馈较强,使波形失真大;2、电感反馈三端电路的振荡频率不能做得太高,这是因为频率太高,L太小且分布参数的影响太大。2、振荡频率调节方便,只要调整电容C的大小即可。3、而且C的改变基本上不影响电路的反馈系数。图6.6.3电容反馈式三端振荡器(+)(-)(+)(+)如果正反馈网络由LC谐振回路中的电容分压电路将输出信号送回输入回路,所形成的

5、是电容反馈式三端振荡器。6.6.3电容反馈式三端振荡器(考毕兹振荡器)考毕兹电路的优点:1)电容反馈三端电路的优点是振荡波形好。2)电路的频率稳定度较高,适当加大回路的电容量,就可以减小不稳定因素对振荡频率的影响。3)电容三端电路的工作频率可以做得较高,可直接利用振荡管的输出、输入电容作为回路的振荡电容。它的工作频率可做到几十MHz到几百MHz的甚高频波段范围。电路的缺点:调C1或C2来改变振荡频率时,反馈系数也将改变。但只要在L两端并上一个可变电容器,并令C1与C2为固定电容,则在调整频率时,基本上不影响反馈系数。电容三点式与电感三点式振荡器比较电容三点式:1.输

6、出波形好,接近于正弦波;2.因晶体管的输入输出电容与回路电容并联,可适当增加回路电容提高稳定性;3.工作频率可以做得较高(利用极间电容)缺点:调整频率困难,起振困难。电感三点式:优点是起振容易,调整方便;缺点是输出波形不好,在频率较高时,不易起振。优点改进型电容三点式振荡器1、串联型改进电容三端式振荡器(克拉泼电路)C3远小于C1或C2,三电容串联后的等效电容振荡角频率克拉泼电路的振荡频率几乎与C1、C2无关。(1)由于Cce、Cbe的接入系数减小,晶体管与谐振回路是松耦合。(2)调整C1、C2的值可以改变反馈系数,但对谐振频率的影响很小。由于放大倍数与频率的立方成

7、反比,故随着放大频率的升高振荡的幅度明显下降,上限频率受到限制。故:(3)调整C3的值可以改变系统的谐振频率,对反馈系数无影响。(1)克拉泼电路的波段覆盖的范围窄(适于点频工作)。(2)工作波段内输出波形随着频率的变化大。克拉泼电路的特点:2、并联型改进电容三端式振荡器(西勒(Seiler)电路)回路等效电容振荡频率特点:用的最广(1)波段覆盖率宽。(2)工作波段内,输出波形随频率变化。工作频率上升时放大倍数线性上升,电流放大倍数下降L1L2CC1C2L6.6.4LC三端式振荡器相位平衡条件的判断准则当回路元件的电阻很小,可以忽略其影响,同时也忽略三极管的输入阻

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