高频电子线路课程设计--LC调频振荡器的设计

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1、东北石油大学课程设计课程高频电子线路题目LC调频振荡器的设计院系电子科学学院专业班级电信07-2班学生姓名徐进学生学号070901140207指导教师2011年3月4日东北石油大学课程设计任务书课程高频电子线路题目LC调频振荡器的设计专业电子信息工程姓名徐进学号0709011402071、主要内容根据所提出的基本要求,设计一个LC调频振荡器。通过在电路设计、安装和调试中发现问题、解决问题,掌握LC调频振荡器的基本设计方法,加深对该门课程的理论知识的理解,提高电子实践能力。2、基本要求设计一个LC调频振荡器,主要技术指标为:

2、(1)主振频率;(2)频率稳定度;(3)输出电压;(4)最大频偏。3、主要参考资料[1]阳昌汉.高频电子线路.哈尔滨:高等教育出版社,2006.[2]张肃文,陆兆雄.高频电子线路(第三版).北京:高等教育出版社,1993.[3]谢自美.电子线路设计·实验·测试.武汉:华中科技大学出版社,2000.[4]高吉祥.电子技术基础实验与课程设计.北京:电子工业出版社,2002.完成期限2月28日-3月4日指导教师专业负责人2011年2月25日高频电子线路课程设计(报告)一、电路原理1.电路原理及用途LC调频振荡器的电路由LC正弦波

3、振荡器与变容二极管调频电路所组成,其中晶体管VT组成电容三点式振荡器。VT接成共基组态C(B)为基极耦合电容。VT的静态工作点由R(B1)、R(B2)、R(E)及R(C)所决定,即:U(BQ)=R(B2)Ucc/[R(B1)+R(B2)](1)U(EQ)=U(BQ)-U(BE)≈I(CQ)R(E)(2)I(CQ)=[Ucc-U(CEQ)]/[R(B)+R(C)](3)I(BQ)=I(CQ)/β(4)小功率振荡器的静态工作电流I(CQ)一般为1~4mA。I(CQ)偏大,振荡幅度增加,但波形失真加重,频率稳定性变差。L1、C1

4、与C2、C3组成并联谐振回路,其中C3两端的电压构成振荡器的反馈电压U(BE),以满足相位平衡条件∑ф=2n∏。比值C2/C3=F决定反馈电压的大小,当A(VO)=1时,振荡器满足振荡平衡条件,电路的起振条件为A(VO)F>1。为减小晶体管的极间电容对回路振荡频率的影响,C2、C3的取值要大。如果选C1〈〈C2,C1〈〈C3,则回路的谐振频率f0主要由C1决定,即:f0=1/2π√L1C1如果取C1为几十皮法,C2、C3可取几百皮法至几千皮法。反馈系数F一般取1/2~1/8。调频电路由变容二极管VD(C)及耦合电容Cc组成

5、,R1与R2为变容二极管提供静态时的反向支流偏置电压U(Q),即U(Q)=[R2/(R1-R2)]Ucc。电阻R3称为隔离电阻,常取R3〉〉R2,R2〉〉R1,以减小调制信号u(Ω)对U(Q)的影响。C5与高频扼流圈L2给u(Ω)提供通路,C6起高频滤波作用。变容二极管VDc通过Cc部分接入振荡回路,有利于提高主振荡频率f0的稳定性,减小调制失真。变容管部分接入振荡回路的等效电路,接入系数p及回路总电容C(∑)分别为:p=Cc/(Cc+Cj)C(∑)=C1+CcCj/(Cc+Cj)式中,C(j0)——变容二极管的结电容,它

6、与外加电压的关系为:Cj=C(j0)/(1-u/U)式中,C(j0)——变容管零偏压时的结电容;U(D)——变容管PN结内建电位差(硅管=0.7V,锗管=0.3V);用途:石英振荡器的出现带来了数字电信号的实现,电子振荡器的出现给人类带来了远程通讯。光电振荡器频率比最快的石英振荡器高近一千倍,而噪声却比石英振荡器还低,且振荡频率不受外界环境影响,成本也能够降得很低,成为当今振荡器中综合性能最好的振荡器。9高频电子线路课程设计(报告)2.主要技术指标(1)主振频率;(2)频率稳定度;(3)输出电压;(4)最大频偏。二、设计步

7、骤和调试过程1、总体设计电路本设计基于LC振荡器原理,通过变化变容二极管两端的电压来改变电容,以达到改变频率,从而实现设计的要求。完成了调频的要求本设计包括三点式振荡器模块、放大器模两块部分。其系统框图如图所示。LC振荡器模块放大器模块音频信号a、LC三点式振荡组成原理图其振荡频率f=。当和为容性,为感性时称为电容反馈振荡器,其中C=;当和为感性,为容性时称为电容反馈振荡器,其中L=+。当我们相应变化电容值时就能使频率作出相应的变化,以达左图三点式振荡组成到调频的目的。此设计的关键是在没有加载音频信号时利用LC振荡器振荡出

8、主频6.5MHz。后面用放大器对调制的信号进行放大。(a)、LC振荡模块设计LC振荡电路采用三点式振荡,其有哈特莱振荡器、克拉泼振荡器、西勒振荡器。方案一:哈特莱振荡器哈特莱振荡器其振荡频率为f=,式中L=++2M,此方案比较容易起振,调整也方便,但输出的波形不好,在频率较高时不易起振。方案二:克拉泼振

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