通信电路ch05_2.ppt

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1、笫5章正弦波振荡器本章主要内容5.1、振荡器概述5.2、LC振荡器的基本工作原理LC振荡器的基本构成振荡的三大条件5.3LC振荡器的电路分析5.3.1互感耦合振荡器5.3.2三点式振荡器电路(考毕兹、哈特莱、改进型)5.4、振荡器的频率稳定度5.4.1频率稳定度的计量5.4.2导致振荡频率不稳定的原因5.4.3主要稳频措施5.4.4晶体振荡器石英谐振器的基本特性晶体振荡器电路5.5其他振荡器与特殊振荡现象15.3LC振荡器的电路分析5.3.1互感耦合振荡器LC振荡器的基本电路互感耦合振荡器;三点式振荡器。互感耦合振荡器相位平衡条件(正反馈)由耦合线圈同名端

2、保证共基接法振荡器:耦合线圈初、次级绕组必须对地具有相同的同名端。(因输入、输出端没有反相)共射接法振荡器:耦合线圈初、次级绕组必须对地具有相反的同名端。因输入、输出端已反相180度)。2互感耦合振荡器(续)起振条件振荡频率严格讲:振荡频率不等于选频回路的自然谐振频率,应根据相位平衡条件求出。反馈式振荡电路采用固定偏置和自给偏置结合的混合偏置电路。为满足一定的输出幅度,固定偏置要求给出合适的工作点。互感耦合振荡器采用变压器耦合,反馈支路取于变压器的次级。只适合较低频率运用(变压器分布参数大)。3振荡器选频回路的Q值尽可能高如果直接从集电极输出端(LC回路两

3、端)取电压反馈回输入端,小的晶体管输入电阻并联在LC谐振回路两端,会大大降低回路的谐振阻抗和Q值。降低Q值的直接后果是降低了放大器的增益,可能使得环路增益小于1而无法起振;Q降低的第二个后果是降低了振荡器的频率稳定度必须提高放大器输入端对LC并联谐振回路的接入阻抗,在反馈支路上进行阻抗变换。阻抗变换的方法一般分两种,一是采用变压器互感耦合(互感耦合振荡器),二是采用部分接入(电容抽头、电感抽头)方式(三点式振荡器)。45.3.2三点式振荡器返回电容耦合(电容反馈型)振荡器。自耦变压器耦合(电感反馈型)振荡器。三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管或场效

4、应管三个电极直接连接的一种振荡器。LL2L1C三点式振荡器51.电容反馈型-考毕兹(Colpitts)振荡器(1)分析电路的相位平衡条件:回路是谐振状态,应与倒相。反馈电压:。正反馈。返回RFCLL0输出LC2为感性支路6考毕兹(Colpitts)振荡器(续1)(2)分析电路的起振条件:返回F是反馈系数,也是Ri折合到管子CE端的接入系数。A?F?ce返回2ce7根据起振条件AF>1,得出:晶体管CE端的谐振电阻是回路两端折合到管子CE端的接入系数。Ro输出电阻,Rp回路谐振电阻。考毕兹(Colpitts)振荡器(续2)ce8讨论考毕兹电路参数对起振条件的

5、影响:当回路损耗可忽略,,得出:当一定时,的选取应两方面考虑:第一项:越大,保证起振的A越小,即较小即可起振。第二项:越大,不容易起振。晶体管的输入电阻反映到回路两端的电阻越小,减小,Q下降,放大倍数下降。考毕兹(Colpitts)振荡器(续3)9F太大、太小都不利起振,只有一段范围内较合适。原因:F过小,反馈不足,回路能量的补充不足以弥补回路的损耗,使振荡最终不能建立;F过大,输入电路与回路耦合过紧,使Q值降低,增益减小,环路负载过重,振荡也难以发生。通常F=0.2-0.5.结论:10(3)电路的振荡频率:只考虑输入、输出电容时即考毕茨(Colpitts

6、)振荡器的振荡频率稍高于回路的振荡频率。因为考虑管子输入、输出电阻的影响后Q下降,使频率升高。考虑管子输入、输出阻抗的影响后得:考毕兹(Colpitts)振荡器(续4)11共基接法考毕兹电路的起振条件举例例:高频等效电路12分析思路画出交流等效电路求振幅起振条件AF>1共基放大器的负载阻抗由Rp、RL、Ri组成共基输入电导对回路的接入系数13分析思路(续1)由相位起振条件求振荡频率:由振幅起振条件求(输出端)14例题解解15例题解(续)由已知频率和电感求回路总电容实际电路振荡频率16(2)电路的振荡频率:(无互感)(1)分析电路的相位条件:CL2支路容性0

7、2.电感反馈型-哈脱莱(Hartley)振荡器17(1)电容反馈型电路的优缺点:优点:振荡波形更接近正弦波。(由于反馈电压取自于电容两端,对高次谐波电抗小)振荡频率可较高(利用结电容作振荡电容)。缺点:有两个电容调节频率不方便,(要不变)而且振荡器的振幅不稳定。(2)电感反馈型电路的优缺点:优点:用一个电容可方便调节频率。缺点:由于反馈电路是电感,振荡波形含有高次谐波多。寄生电容影响振荡频率不高。3.两种振荡器电路比较:184、三点式振荡电路的组成法则法则:与发射极相联的两个电抗同性质,基集间的为异性(1)与应为同一性质的电抗。(2)应与,的电抗性质相反。

8、记忆方法:射同基反!假定:各极间的电路阻抗为纯电抗且不考虑极间电容

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