反馈式正弦波振荡电路的判断讲课讲稿.doc

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1、…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………正弦波振荡电路的判断方法1.自激振荡:指没有外加信号的作用下,电路能自动产生交流信号的一种现象。不需外界激励就能自动地将直流电能转换为交流电能的电路,就是自激振荡电路。2.正弦波振荡电路按工作原理可分为反馈式振荡器和负阻式振荡器两大类。3.反馈式振荡电路组成和三大条件判断电路是否是反馈式振荡电路,首先要判断电路是否具有振荡电路的基本特征,其次判断电路是否具有最基本的组成部分,第三判断电路是否满足振荡的三大条件。反馈式振荡器是在放大器电路中

2、加入正反馈,当正反馈足够大时,放大器产生振荡,变成振荡器。所谓产生振荡是指这时放大器不需要外加激励信号,而是由本身的正反馈信号来代替外加激励信号的作用。由此可见,振荡电路是一个单口网络。这是判断是否是振荡电路的依据之一。第二,反馈式振荡电路要具有五大环节:放大电路、选频回路、反馈网络、非线性稳幅环节和稳定环节。一般情况下,选频回路和反馈网络常合二为一;非线性稳幅环节常利用放大管的非线性去实现稳幅;稳定环节要通过计算才能判断是否满足。第三,振荡电路必须满足三大振荡条件,缺一不可。a.起振条件:。即振幅起振条:和相位起振条件:b.平衡条件:

3、。即振幅平衡条件和相位平衡条件c.稳定条件。稳定条件分两种,一是平衡状态的稳定条件:,二是相位平衡的稳定条件:。一般情况下,放大电路的放大倍数较大,比较容易满足振幅的平衡条件,而稳定条件要经过计算分析才能确定是否满足,因此,如果电路是单口网络,同时具有振荡电路的基本组成部分后,只要判断电路满足相位条件,就认为电路可能产生振荡。而从上面的分析可知,判断振荡电路的相位平衡条件,即判断电路是正反馈电路。4.互感耦合振荡电路…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………5…………………………

4、………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………根据LC选频网络接于晶体管电极的不同,互感耦合振荡电路可分为c极调谐型(调集)、e极调谐型(调发)和b极调谐振型(调基)电路。电路特征:单口网络、放大电路、LC选频网络(有些在电感处有首端、尾端和中间抽头)、变压器。判断是否满足相位条件:用瞬时极性法判断电路引入正反馈。即在电路中,在输入端,假定输入信号为某一瞬时变化的极性(用“+”、“-”号表示),沿着信号流向,从输入端到输出端逐级标出放大电路中有关点的电压瞬时极性,以确定从输出回路到输入回路的反馈信号的瞬

5、时极性,最后根据反馈回输入端的信号与原输入信号比较,如果增强了输入信号则为正反馈,否则为负反馈。由于振荡电路是单口网络,那么如何确定振荡电路的输入端呢?先根据旁路电容确定电路的组态,对于共e极,信号从b极输入;对于共b极,信号从e极输入;对于c极,信号从b极输入。在“逐级标出放大电路中有关点的电压的瞬时极性”应注意以下几点:1)极性相反的情况有:共射组态的b与c。2)极性相同的情况有:共射组态的b与e,共c共b组态的各极间,电阻、电容、电感、导通的二极管。3)变压器的初级、次级线圈各有一端交流接地,则其它两端的相位关系:若为同名端,则相

6、位相同,若互为异名端,则相位相反。对于有抽头的绕组(绕组有一端接地),其中间抽头的相位与不接地的绕组端相位相同。+Rb2ReCbCeCRb1LCL1CVcc++++M图1互感耦合调集电路以调集调谐型振荡电路为例,电路如图1所示。首先判断电路是共b极,则输入信号的瞬时极性“+”应从e极加入,输出c极的瞬时极性为“+”,经变压器耦合和电容耦合,反馈回e极的瞬时极性也为“+”,说明增强了输入信号,因此电路引入正反馈。5.LC三端式振荡电路LC三端式振荡电路有电容三端式和电感三端式振荡电路。电路特征:单口网络、放大电路、LC选频网络有三个端(首

7、端、尾端和中间抽头)。判断是否满足相位条件:…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………5…………………………………………………………最新精品资料推荐……………………………………………………方法一:瞬时极性法判断电路引入正反馈。a.若电感(电容)的中间抽头交流接地,则首端与尾端的相位相反。b.若电感(电容)的首端或尾端交流接地,则电感(电容)其它两个端点的相位相同。方法二:射同基反或源同栅反的判别法则。图2振荡电路的等效三端电路Z1Z2Z3与射极(源极)相接的电抗为同性电抗,而与基

8、极(栅极)极和集电极(漏极)相接的电抗为异性电抗。其等效图如图2所示,要求Z2和Z3是同性质电抗,Z1与Z2、Z3是异性质电抗。用方法二来判断振荡电路的类型,需要画等效电路。画等效电路的方法:只画晶体管和谐

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