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低频电子线路 教学课件 ppt 作者 刘树林 程红丽 6-3 LC正弦波振荡电路

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    • 1、1,6 .3.1 LC选频放大电路,图6-8 LC并联谐振回路,1.LC并联谐振回路,LC并联回路如图6-8所示。图中R表示回路的等效损耗电阻,通常较小。由图可知,LC并联谐振回路的等效阻抗为,通常有RL。所以,2,LC并联谐振回路具有如下特点:,(1) 回路的谐振频率为,(2) 谐振时,回路的等效阻抗为纯电阻性质,其值最大,即,或,式中,Q称为回路品质因数,是用来评价回路损耗大小的指标,一般Q值在几十到几百范围内。 LC并联回路的阻抗Z是频率的函数,Q值愈大,曲线愈徒,选频特性愈好。,3,2.选频放大器,根据LC并联回路的频率特性,当f = f0时,电压放大倍数的数值最大,且无附加相移。对于其它频率的信号,电压放大倍数不但数值减小,而且有附加相移。电路具有选频特性,故称之为选频放大电路。,4,图6-11变压器反馈式振荡电路 a 电路 b 交流通路,6 .3.2 变压器反馈式振荡电路,5,1.相位平衡条件,设从反馈点A处断开,同时输入为+极性信号 ,由于LC回路谐振时,LC回路呈纯电阻性,共射电路具有倒相作用,即与 的相位差为,因而其集电极电位 瞬时极性为-,根据变压器初、次级线圈的同

      2、名单接法, 与 的相位差也为。因此, 与 同相,满足相位平衡条件。,6,2.振荡频率,由于在LC回路的谐振频率f0处满足相位平衡条件,故振荡电路的振荡频率等于f0。当回路的损耗很小(即为高Q回路)时,有,3.起振条件,为了满足幅度平衡条件,对放大管的有一定的要求,可以证明振荡电路的起振条件为,式中为三极管的共射电流放大倍数,rbe为三极管的输入电阻,M为电感L1和电感L2的互感,R为谐振回路中全部能量损耗的等效电阻。实际上,式(6-19)对三极管值的要求并不高,一般情况下容易满足。,7,4.实用电路,图6-12 变压器反馈式振荡器的其他电路 (a)调射电路 (b)调漏电路(场效应管),8,5. 电路特点,变压器反馈式振荡器具有结构简单,易起振,输出幅度大,调节方便,调节频率时输出幅度变化不大和调整反馈时基本上不影响振荡频率等优点。其缺点是高频时由于分布电容的存在,频率稳定性较差。因此这种电路适用于振荡频率不太高的场合,一般为中短波段。,9,6 .3.3 电感三点式振荡电路,图6-13 电感三点式振荡器 (a)电路 (b)交流通路,10,1.相位平衡条件,设从反馈点A点断开,在输入端加输

      3、入信号 ,且瞬时极性为+,由于LC回路谐振时呈纯阻性,故 的瞬时极性为-。因为电感线圈L的中间抽头交流接地,则其两端的相位相反,即反馈电压 的瞬时极性为+ 。因此, 与 同相,电路中引入的是正反馈,满足振荡的相位平衡条件。,设从反馈点A点断开,在输入端加输入信号 ,且瞬时极性为+,由于LC回路谐振时呈纯阻性,故 的瞬时极性为-。因为电感线圈L的中间抽头交流接地,则其两端的相位相反,即反馈电压 的瞬时极性为+ 。因此, 与 同相,电路中引入的是正反馈,满足振荡的相位平衡条件。,2.振荡频率,电感三点式振荡电路的振荡频率为,11,3.幅度平衡条件,4. 电路特点,电感三点式电路中L1与L2之间耦合紧密,振幅大,容易起振;当C采用可变电容时,可以获得调节范围较宽的振荡频率,频率容易调节,最高振荡频率可达几十兆赫。但由于反馈电压取自电感,对高次谐波信号具有较大电抗,输出波形中常含有高次谐波。,12,6 .3.4 电容三点式振荡电路,图6-13 电容三点式振荡器 (a)电路 (b)交流通路,13,1.相位平衡条件,2.振荡频率,电容三点式振荡电路的振荡频率为,假设断开图6-14(b)中A点,在输入端加输入信号 ,且瞬时极性为+ ,则三极管集电极的 为-极性,因为C1,C2的连接点接地,所以C2对地电位极性与C1对地电位极性相反,即 的极性与 的极性相反, 为+极性即“3”端为+ 与 同极性,满足相位平衡条件。,式中C为回路的总电容,即C = C1C2 / (C1+C2),14,3.幅度平衡条件,4. 电路特点,电容三点式振荡器的优点是:由于反馈信号取自电容C2,它对高次谐波的阻抗较小,高次谐波被短路,所以反馈和输出波形中高次谐波分量较少,振荡输出波形好。C1和C2可以选得很小,因而振荡频率可以很高,一般可达100MHz以上。但是,电容三点式振荡电路调节频率不方便,因为由于C1和C2的改变,会直接影响反馈信号的大小,改变起振条件,容易引起停振,因而频率调节范围较小。,

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