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通信电子线路课程设计报告——电感三点式正弦波振荡器要点.docx

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    • 课程设计报告课题名称 通信电子线路课程设计学 院 电子信息学院专 业 班 级 学 号 姓 名 指导教师 3目录摘要 I1 绪论 12 正弦波振荡器 22.1 反馈振荡器产生振荡的原因及其工作原理 22.2 平衡条件 32.3 起振条件 32.4 稳定条件 43 电感三点式振荡器 53.1 三点式振荡器的组成原则 53.2 电感三点式振荡器 53.3 振荡器设计的模块分析 64 仿真与制作 104.1 仿真 104.2 分析调试 125 心得体会 13=参考文献 14摘要反馈振荡器是一种常用的正弦波振荡器,主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为 LC振荡器、RC振荡器和晶体振荡器等类型本文介绍了高频电感三点式振荡器电路的原理及设计, 电 感三点式容易起振,调整频率方便,变电容而不影响反馈系数正弦波振荡器在各种电子设备中有着广泛的应用 例如, 无线发射机中的载波信号源,接收设备中的本地振荡信号源,各种测量仪器如信号发生器、频率计、 fT 测试仪中的核心部分以及自动控制环节,都离不开正弦波振荡器。

      根据所产生的波形不同,可将振荡器分成正弦波振荡器和非正弦波振荡器两大类前者能产生正弦波,后者能产生矩形波、三角波、锯齿波等本文将简单介绍一种利用一款名为 Multisim 11.0 的软件作为电路设计的仿真软件, 电 容电感以及其他电子器件构成的高频电感三点式正弦波振荡器电路中采用了晶体三极管作为电路的放大器,电路的额定电源电压为 5.0 V,电流为1~3 mA,电路可输出输出频率为 8 MHz (该频率具有较大的变化范围) 关键词 : 高频、电感、振荡器1 绪论在现代社会中,信息传递的作用日益变的重要这就要求我们改进信息传递的方式,从而使信息的传递更加迅速,更加准确,更加安全无线电通信的发展,信息加密技术的改进……这些为迅速准确的通信带来了便利毋庸置疑,无线电技术带来了信息交流方面的一次伟大变革在本课程设计中, 着眼于无线电通信的基础电路—— LC 正弦振荡器的分析和研究 通过对电感反馈式三端振荡器的分析、讨论以求得到一些对实际应用电路有帮助的结论在课程设计中, 使用的仿真软件为 multisim11.0 该软件提供了功能强大的电子仿真设计界面和方便的电路图和文件管理功能能够让使用者全面的收集电路的相关数据,进而有助于对电路进行改进。

      常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,这就是反馈振荡器 按照选频网络所采用元件的不同, 正弦波振荡器可分为 LC 振荡器、RC 振荡器和晶体振荡器等类型其中 LC 振荡器和晶体振荡器用于产生高频正弦波正反馈放大器既可以由晶体管、场效应管等分立器件组成,也可以由集成电路组成LC 振荡器中除了有互感耦合反馈型振荡器之外,其最基本的就是三端式(又称三点式)的振荡器而三点式的振荡器中又有电容三点式振荡器和电感三点式振荡器这两种基本类型本文所要介绍的正是电感三点式振荡器142正弦波振荡器振荡器是一种能自动地将直流电源能量转换为一定波形的交变振荡信号能量的转换 电路与放大器的区别:无需外加激励信号,就能产生具有一定频率、波形和振幅的交流 信号由晶体管等有源器件和具有某种选频能力的无源网络组成正弦波振荡器按工作原理可分为反馈式振荡器与负阻式振荡器两大类反馈式振荡器 是在放大器电路中加入正反馈,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 信号的作用负阻式振荡器则是将一个呈现负阻特性的有源器件直接与谐振电路相接,产 生振荡。

      2.1 反馈振荡器产生振荡的原因及其工作原理反馈型振荡器是通过正反馈联接方式实现等幅正弦振荡的电路这种电路由两部分组 成,一是放大电路,二是反馈网络图 2.1所示为反馈振荡器构成方框图及相应电路由 图可知,当开关S在1的位置,放大器的输入端外加一定频率和幅度的正弦波信号 Ui, 这一信号经放大器放大后,在输出端产生输出信号 U o,若U o经反馈网络并在反馈网 络输出端得到的反馈信号 uf 与ui不仅大小相等,而且相位也相同,即实现了正反馈若此时除去外加信号,将开关由1端转接到2端,使放大器和反馈网络构成一个闭环系 统,那么,在没有外加信号的情况下,输出端仍可维持一定幅度的电压 uo输出,从而实现了自激振荡的目的Rl图2.1反馈振荡器的结构网络图为了使振荡器的输出Uo为一个固定频率的正弦波,图2.1所示的闭合环路内必须含 有选频网络,使得只有选频网络中心频率的信号满足 u f与u i相同的条件而产生自激振 荡,对其他频率的信号不满足 uf与ui相同的条件而不产生振荡 选频网络可与放大器 相结合构成选频放大器,也可与选频网络相结合构成选频反馈网络2.2 平衡条件振荡器的平■衡条件即为 T( j6) = K (j。

      F(j 1也可以表小为T(⑼ | =KF =1T = K F =2n 二 n = 0,1,2即为振幅平衡条件和相位平衡条件平衡状态下,电源供给的能量正好抵消整个环路 损耗的能量,平衡时输出幅度将不在变化:振幅平衡条件决定了振荡器输出信号振幅的大 小;环路只有在某一特定的频率上才能满足相位平衡条件:相位平衡条件决定了振荡器输 出信号频率的大小2.3 起振条件振荡器在实际应用时不应有外加信号,而应是一加上电后即产生输出;振荡的最初来 源是振荡器在接通电源时不可避免地存在的电冲击及各种热噪声振荡开始时激励信号很 弱,为使振荡过程中输出幅度不断增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大, 即振荡开始时应为增幅振荡由t(速上1,u:(设网5(惟) 可知,T(jo)>1称为自激振荡的起振条件, 也可写为T(产)=YfRF、1T = f L F =2n 二 n =0,1,2,分别称为起振的振幅条件和相位条件,其中起振的相位条件即为正反馈条件 [2] 2.4 稳定条件振荡器的稳定条件分为振幅稳定条件和相位稳定条件1)振幅稳定条件要使振幅稳定,振荡器在其平衡点必须具有阻止振幅变化的能力具体来说,就是 在平衡点附近,当不稳定因素使振幅增大时,环路增益将减小,从而使振幅减小。

      K"iA:二0(2)相位稳定条件振荡器的相位平衡条件是6T (⑴0) = 2n冗在振荡器工作时,某些不稳定因素 可能破坏这一平衡条件如电源电压的波动或工作点的变化可能使晶体管内部电容参数发 生变化,从而造成相位的变化,产生一个偏移量A小o由于瞬时角频率是瞬时相位的导数,所以瞬时角频率也将随着发生变化为了保证相位稳定,要求振荡器的相频特性4 T (⑴)在振荡频率点应具有阻止相位变化的能力具体来说,在平衡点⑴二⑴0附近,当不稳定因素使瞬时角频率 ⑴增大时,相频特性4 T(cd0)应产生一个-A小,从而产生一个-A⑴,使瞬时角频率⑴减小网 3电感三点式振荡器3.1 三点式振荡器的组成原则基本电路就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体 管的三个电极分别连接而成的电路,如图 3.1所示XI、X2、X3三个电抗元件构成了决定 振荡频率的并联谐振回路,同时也构成了正反馈所需的反馈网络2) X3 与 XI、根据谐振回路的性质,谐振时回路应呈纯电阻性,因而有Xi+X2+X3=0三个电抗元件不能同时为感抗或容抗,必须 由两种不同性质的电抗元件组成三端式振荡器能否振荡的原则:(1) X1和X2的电抗性质相同;X2的电抗性质相反。

      即射同余异,源同余异3.2 电感三点式振荡器X1和X2为感性,X3为容性,满足三端式振荡器的组成原则,反馈网络是由电感元件 完成的,称为电感反馈振荡器,也称为哈特莱 (Hartley)振荡器a)(b)图3.2是两种基本的三端式振荡器(a)电容反馈振荡器;(b)电感反馈振荡器 LiL2(a)一 Ec(b)+ 一Uc c C bUbngie1 i 1 0㊀J [Jgoe口 gL A 沁[Jgie*mUbT T 八 M,1 T(c)上图是电感反馈振荡器电路的(a)实际电路;(b)交流等效电路;(c)高频等效电路电感反馈振荡器中,电感通常是绕在同一带磁芯的骨架上,它们之间存在互感,用 M表示同电容反馈振荡器的分析一样,振荡器的振荡频率可以用回路的谐振频率近似表示,即 % 一0 =,叵 式中的L为回路的总电感,L = Li + L2+2M 由相位平衡条件分析,1 0 LC振荡器的振荡频率表达式为; 12 - . 一 . 9,LC gie(goe 9l)(LiL2 -M )式中的g L与电容反馈振荡器相同,表示除晶体管以外的电路中所有电导折算到 CE两端后的总电导振荡频率近似用回路的谐振频率表示时其偏差较小, 而且线圈耦合越紧,偏差越小。

      [4]电感反馈式三端振荡器优点(1)容易起振(2)调整频率方便,变电容而不影响反馈系数 缺点(1)振荡波形不够好,高次谐波反馈较强, 波形失真较大2)不适于很高频率工作3.3振荡器设计的模块分析如图所示即为设计的第一个模块,也是此次设计的主要模块一一振荡电路模块G1T11OOnFL3 330hHC3 =:OpF图 振荡电路模块原理图:,■,5与前面的对振荡器电路的分析一样,图 3.2中的R1、R2和R3均为电路的偏置电阻, C1、C2分别为旁路电容和隔直流电容,而 C1、L1和L2的连接方式也符合电感三点式振荡 器的原则,因此整个电路就构成了设计所需要的振荡电路由振荡器的原理可以看出,振荡器实际上是一个具有反馈的非线性系统,精确计算是 很困难的,而且也是不必要的因此,振荡器的设计通常是进行一些设计考虑和近似估算, 选择合理的线路和工作点,确定元件的参数值,而工作状态和元件的准确数值需要在调试 中最后确定设计时一般都要考虑一下一些问题:晶体管的选择从稳频的角度出发,应选择 fT较高的晶体管,这样的晶体管内部相移较小通常选 择f T>(3~10) flmax同时希望电流放大系数口大些,这既容易振荡,也便于减小晶体管 和回路之间的耦合。

      算然不要求振荡器中的晶体管输出多大的功率, 但考虑到稳频等因素,晶体管的额定功率也应有足够的余量因此,在本次设计中将会 选取2N2222作为振荡电路的三极管该三极管的集电极电 流最大值为800mA在25c时其功率可达到0.5 W最大集电极电压可达30V,足够满足此 次设计的各方面要求2.直流馈电线路的选择为保证振荡器起振的振幅条件,起振工作点应设置性放大区;从稳频出发,稳定状态应该在截至区,而不应在饱和区,否则回路的有载品质因数 Ql将降低所以,通常应将晶体管的静态偏置点设置在小电流区,电路应采用自偏压对于小功率晶体管,集电极电流约为1~4mA3振荡回路元件的选择从稳频出发,振荡回路中电容 C应尽可能大,但。

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