正弦波振荡电路.doc

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1、*第五章 正弦波振荡电路教学重点1掌握正弦波振荡条件、电路组成。2掌握LC振荡电路振荡频率计算、起振条件。3掌握RC桥式振荡电路组成和振荡条件。4搭建、调试RC桥式正弦波振荡器功能电路。教学难点1正弦波振荡可能性的判断。2理解各种振荡电路组成。学时分配序号内 容学 时15.1自激振荡225.2常用振荡电路23技能实训:RC桥式正弦波振荡电路的制作44本章总学时85.1自激振荡振荡器产生的信号是“自激”的,通常称为自激振荡器。5.1.1自激振荡的形成1自激振荡的现象通过扩音系统中的自激现象,感受放大器自激的效果。声波扩音机电信号放大后的电信号输入输出2正弦波振荡电路的组成uoufui=0ui放大

2、器A选频网络稳幅电路反馈电路F正弦波振荡电路由放大器、反馈电路、选频网络和稳幅电路等部分组成。(1)放大电路(2)反馈网络(3)选频网络(4)稳幅电路由于电路通电的瞬间,电路将产生微小的噪声或扰动信号电路对频率为f0的正弦波产生正反馈过程,则输出信号uouf(ui)uo。于是uo越来越大,由于管子的非线性特性,当uo的幅值增大到一定程度时,放大倍数将减小(稳幅)电路达到动态平衡。5.1.2自激振荡产生的条件1相位平衡条件要维持振荡,电路必须是正反馈,其条件是:=0或 =2n (n=0,1,2,3)。其中为放大器的相移,为反馈电路的相移,为相位差。即,反馈电压的相位与净输入电压的相位必须相同,即

3、反馈回路必须是正反馈。2振幅平衡条件自激振荡的振幅平衡条件是:AF1 。即,要维持等幅振荡,反馈电压的大小必须等于净输入电压的大小,即uf= ui。5.2 常用振荡电路正弦波振荡电路按反馈网络性质分类可分为两大类:RC振荡电路 由电阻、电容元件和放大电路组成的振荡电路 LC振荡电路(含石英晶体振荡电路)是由电感、电容元件和放大电路组成的振荡电路 5.2.1 RC桥式振荡电路做一做:用示波器观察RC振荡电路产生的正弦波形1RC网络的选频特性将电阻R1与电容C1串联、电阻R2与电容C2并联所组成的网络称为RC串并联选频网络,如图所示。通常选取R1=R2=R,C1=C2=C。1)谐振频率f0取决于选

4、频网络R、C元件的数值,计算公式为:f0=R1R2C1C2uoui(a) RC串并联网络(b) 幅频特性和相频特性909010f00.1f0f00ffuo10f00.1f0f01/32)当输入信号的频率f=f0时,输出电压uo幅度最大为。其输出信号与输入信号之间的相移F=0。3)在ff0,输出电压幅度很快衰减,其存在一定的相移。所以RC串并联网络具有选频特性。2RC桥式正弦波振荡电路(1)电路组成由R1 C1和R2 C2构成具有选频作用的正反馈支路。由同相输入运放构成的放大器,二者构成了正反馈放大器。(2)振荡原理1)相位条件 同相放大器的输入与输出信号相位差为0,RC串并联选频网络的移相也为

5、0,满足正弦波振荡的相位平衡条件。2)幅度条件 f=f0时,RC选频网络反馈系数F=1/3。同相放大器的放大倍数 A=1,只要R3和R4的取值满足R42R3时,A3,振荡电路就满足振荡的幅度平衡条件AF1。(3)振荡频率。通常情况下选取R1=R2=R,C1=C2=C,则振荡频率为:f0= 3RC振荡电路的稳幅如图所示是利用二极管的非线性特性自动完成稳幅的。当振荡电路输出幅值增大时,流过二极管的电流增大使二极管的动态电阻减小、同相放大器的负反馈得到加强,放大器的增益下降,从而使输出电压稳定。 电阻R4选用负温度系数热敏电阻,当输出电压升高时,通过负反馈电阻R4的电流增大,即温度升高,R4阻值减小

6、,负反馈增强,输出幅度下降,从而实现稳幅。电阻R3选用正温度系数的热敏电阻,同样可以实现稳幅。电路评价:RC桥式振荡电路的频率调节方便,波形失真度小,频率调节范围宽,适用于所需正弦波振荡频率较低的场合。当振荡频率较高时,应选用LC正弦波振荡电路。5.2.2 LC正弦波振荡电路做一做:用示波器观察LC正弦波振荡电路产生的正弦波形LC正弦波振荡电路是一种高频振荡电路。常用的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式、电感三点式和电容三点式三种。1LC并联网络的选频特性LC振荡电路采用LC并联谐振电路作为选频网络,如图所示,其中R表示电感和电容的等效损耗电阻。CLRuiiLC并联谐振回路信号频率f较低时,电容

7、的容抗很大,网络呈感性;在信号频率f较高时,网络呈容性;只有当f=f0时,网络才呈阻性,其阻抗无穷大,相移=0。LC并联网络的谐振频率为:f0= 2变压器反馈式振荡电路(1)电路组成采用分压式偏置的共射放大电路;L1C并联回路为选频振荡回路;变压器二次绕组L2作为反馈绕组,将输出电压的一部分反馈到输入端;L3作为振荡信号输出。LC选频网络正反馈绕组ufVCCMN2L2N3L3N1L1uoRLRb1Rb2CbCVTReCe(2)振荡原理1)幅度条件 只要三极管的电流放大倍数及L1和L2的匝数比合适,一般情况下,幅度平衡条件容易满足。2)相位条件 必须正确连接反馈绕组L2的极性,使之符合正反馈的要

8、求,满足相位平衡条件。判断电路是否满足相位平衡条件通常采用瞬时极性法,具体判断步骤如下:断开反馈支路与放大电路输入端的连接点。在断点处的放大电路输入端引入信号ui,并设其极性对地为正,然后按照先放大支路,后反馈支路的顺序,逐次推断有关电路各点的电位极性,从而确定ui和uf的相位关系。如果ui和uf同相,则电路满足相位平衡条件。否则,不满足相位平衡条件。3)振荡频率振荡频率为:f0例:判断如图所示电路能否产生自激振荡。CbPuiufTufVCCN2L2N3L3N1L1uoRLRb1Rb2CVTReCe(a)(b)ufVCCTN2L2Rb1Rb2ReRLCeCN1L1N3L3VT解:(1)图(a)

9、所示电路中,三极管VT基极偏置电阻Rb2被反馈绕组L2短路接地,使VT处于截止状态,不能进行放大,所以电路不能产生自激振荡。(2)图(b)所示电路中,经检查,放大电路、反馈和选频电路都能正常工作。用瞬时极性法判断电路是否满足相位平衡条件,具体做法是:断开P点,在断开处引入信号ui,给定极性对地为正(用表示),根据共射电路的倒相作用,可知集电极电位为负(用表示),于是L1同名端为正,根据同名端的定义可知,L2同名端也为正,反馈电压uf极性为正,显然uf和ui同相,所以电路能产生自激振荡。电路评价:变压器反馈式振荡电路易于产生振荡,波形失真度小,应用范围广泛,振荡频率通常在几兆赫至几十兆赫之间,但

10、振荡频率的稳定性较差,适用于固定频率的振荡电路。 3电感三点式振荡电路(1)电路组成Rb1、Rb2和Re为偏置电阻。L1、L2和C组成了选频网络,反馈电压取自L2两端。Cb为耦合电容,Ce为旁路电容。由于电感的三个引出端分别与三极管的三个电极相连,所以称为电感三点式振荡电路。(b) 交流通路VTCL1L2ufuo123(a) 电路原理图VCCR b1R b2ReVTCbCeCL1L2123Pufui(2)振荡原理 1)相位平衡条件 采用瞬时极性法判断,从三极管基极引入一个ui其瞬时极性为的信号,如图(a)所示。2)幅度条件 改变绕组的抽头,可以调节反馈量的强度,使电路满足振幅平衡条件,就能振荡

11、并产生一定频率的正弦信号。(3)振荡频率 电路的振荡频率等于LC并联电路的谐振频率,即f0=式中, L=L1L22M,其中M是L1与L2之间的互感系数。电路评价:电感三点式振荡电路结构简单,容易起振,改变绕组抽头的位置,可调节振荡电路的输出幅度。采用可变电容C可获得较宽的频率调节范围,工作频率一般可达几十千赫至几十兆赫。但波形较差,其频率稳定性也不高,通常用于对波形要求不高的设备中,如接收机的本机振荡电路等。4电容三点式振荡电路(1)电路组成选频网络由电感L、电容C1、C2组成,选频网络中的“1”端通过输出耦合电容Cc接集电极,“2”端通过旁路电容Ce接发射极,“3”端通过耦合电容Cb接基极。

12、由于电容的三个端子分别与三极管VT的三个电极相连,故称为电容三点式振荡电路。(b) 交流通路VTC1ufuo123LC2(a) 电路原理图C1C2LVCCRb1Rb2RcVTCbCeReCc123ufuiufP(2)振荡原理 用瞬时极性法判断:各点瞬时极性变化如图(b)所示。uf与ui同相,即电路为正反馈,满足相位平衡条件。适当选择C1和C2的数值,就能满足幅度平衡条件,电路起振。(3)振荡频率f0 振荡频率由LC回路谐振频率确定,电路的振荡频率为f0式中,C=C1C2 /(C1C2)电路评价:电容三点式振荡电路的结构简单,输出波形较好,振荡频率较高,可达100MHz以上。调节C1或C2可以改

13、变振荡频率,但同时会影响起振条件,因此,这种电路适用于产生固定频率的振荡。实用中改变频率的办法是在电感L两端并联一个可变电容,用来微调频率。做一做:电容三点式振荡电路的测试X 镀银层晶片电极结构示意图形符号5.2.3 石英晶体振荡电路通过实物认识石英谐振器1石英晶体的压电效应如果在石英晶片两个极板间加一个交变电压(电场),晶片就会产生与该交变电压频率相似的机械振动。而晶片的机械振动,又会在其两个电极之间产生一个交变电场,这种现象称为压电效应。2石英晶体的等效电路石英晶体的压电谐振等效电路如图(a)所示,图(b)是其电抗-频率特性曲线。fS晶体串联谐振频率fP晶体并联谐振频率产生谐振时的振荡频率称为晶体谐振器的振荡频率COLRC(a) 等效电路感性XfOfSfP容性容性(b) 电抗-频率特性3石英晶体振荡电路1)并联型石英晶体振荡电路 2)串联型石英晶体振荡电路Rb1Rb2RcReCbC1C2XVCCVT

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