正弦振荡判断.doc

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1、振荡电路能够起振必须同时满足幅度条件和相位条件。所谓相位条件即电路中必须引入正反馈,故正弦波振荡电路能否满足相位条件即是判断电路中是否引入了正反馈,但振荡电路中正、负反馈的判别要注意以下两点:1.振荡电路无输入信号,故判别是否满足相位条件要先假定有一个输入信号单管基本放大电路有三种接法,其中共射与共集电路输入信号在b极,各极瞬时极性对应关系为:假定b极为正,则共射电路输出在c极,极性与输入信号相反为负;共集电路输出在e极,极性与输入信号相同为正,如图1。共集电路输入信号在e极,输出在c极,极性相同,e极为正,则c极也为正

2、,如图2。振荡电路输入信号可假设在b极,也可假设在e极,再根据通常的瞬时极性法来判别反馈的正、负,从而判别是否满足相位条件。瞬时极性判别方法是:若输入信号和反馈信号送入三极管的同一极为并联反馈,这时输入信号和反馈信号在任一瞬时交流信号极性相同为正反馈,反之为负反馈;若输入信号和反馈信号送入三极管的不同极为串联反馈,这时输入信号和反馈信号在任一瞬时交流信号极性不同为正反馈,反之为负反馈。若是集成运放构成的振荡电路,输入信号同样可假设在同相端也可假设在反相端。2.振荡电路中的选频网络一般同时作为反馈网络,故要注意选频网络中各

3、点极性的关系1)RC选频网络输入与输出极性相同,如图3。2)变压器LC选频网络中变压器的同名端极性相同。3)电感三点式LC选频网络要注意交流等效接地点,1点接地(如图4),则2、3点极性相同(1、3点是对称的);2点接地(如图5),则1、3点极性相反。4)电容三点式LC选频网络同样要注意交流等效接地点,各点极性的关系与电感三点式相同,如图6、图7,下面以具体电路为例。判断方法一:图8为RC选频振荡电路。假定输入信号在b极,某瞬时极性为正,输出在c极,则极性为负,RC选频网络同时作为反馈网络,基本放大电路的输出作为反馈网络

4、的输入,极性瞬时为负,则反馈的输出1端也为负,反馈引回e极,则e极为负。因为输入信号假定在b极,反馈信号送回e极,在三极管的不同极上为串联反馈,且两信号极性相反,故为正反馈,满足振荡的相位条件。判断方法二:见图9电路,假定输入信号在e极,某瞬时极性为正,输出在c极,极性也为正,RC选频网络同时作为反馈网络,反馈网络输入为正,则输出1端也为正,反馈引回e极,则极性为正。因为输入信号假定在e极,反馈信号送回e极,在三极管的同一极上为并联反馈,且两信号极性相同,故为正反馈,满足振荡的相位条件。图10为电感三点式振荡电路。假定输

5、入信号在b极,某瞬时极性为正,其他各极瞬时极性如图10,选频网络2点为交流地线,故1点与3点极性相反,即输入信号假设在b极,某瞬时极性为正,则反馈信号回送到b极,亦为正,故为正反馈,满足振荡的相位条件。若假定输入信号在e极,某瞬时极性为正,其他各极瞬时极性如图11,反馈信号回送到b极为负,与假定的输入信号不在三极管的同一极,为串联反馈,极性相反为正反馈,满足振荡的相位条件。图12为电容三点式振荡电路。假定输入信号在b极,某瞬时极性为正,其他各极瞬时极性如图12,选频网络1点为交流地线,故2点与3点极性相同,即输入信号假设

6、在b极,某瞬时为正,则反馈信号回送到e极为负,故为正反馈,满足振荡的相位条件。若假定输入信号在e极,某瞬时极性为正,其它各极瞬时极性如图13,反馈信号回送到e极为正,与假定的输入信号在三极管的同一极,为串联反馈,极性相同为正反馈,满足振荡的相位条件。另外,对于三点式振荡器能否振荡的判断,还可以用"射同基反"法:对于三点式振荡电路的交流通路,三极管的发射极与LC选频网络的接点两边元件的电抗性质相同(两边都为电感或都为电容),基极与LC选频网络的接点两边元件的电抗性质相反(一边为电感,一边为电容),则该振荡器满足振荡的相位条

7、件。图10电路中基极与选频网络的接点为1两边元件不同,发射极交流接地,相当于接在选频网络的2点,其两边元件相同,即"射同基反"满足振荡的相位条件。图12电路中发射极与选频网络的接点为2两边元件相同,基极交流接地,相当于接在选频网络的1点,其两边元件不同,也为"射同基反"满足振荡的相位条件。

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