2022年石英晶体正弦波振荡器方案.docx
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1、精品学习资源目 录第一章 振荡器的基本常识 .1 第一节 振荡器的分类 . .1 其次节 振荡产生的原理 . .1 一 自激振荡的产生 . .1 二 产生振荡的条件 . .2 第三节 起振和稳幅 . .3 一 起振过程 . . 3 二 振幅的稳固 . .3第四节 正弦波振荡器 . 4 第五节 频率稳固度 . . . .5 其次章 石英晶体 .6 第一节 石英晶体的基本特性 . .6一 石英晶体的基本结构 . . .6 二 压电效应 . .6 其次节 石英晶体等效电路和振荡电路 . .7第三章 12MHz 石英晶体正弦波振荡器 .10 第一节 电路的挑选 . 10 其次节 石英晶体振荡器设计 1
2、0一 主要技术指标 . . 10二 设计说明 . . . .10一) 挑选电路 . . .10二) 挑选晶体管和石英晶体 . 11三) 确定直流工作点并运算偏置电路元件参数11四) 求C1C2Ct的电容值 . 12心得体会 13参考文献 13欢迎下载精品学习资源第一章 振荡器的基本常识第一节振荡器的分类震荡器Oscillator)是一种能量转换装置;它的能量来源一般是直 流形式振荡器电路的直流供电电源);经过振荡器转换后,此直流能 量转换为肯定频率、肯定幅度和肯定波形的沟通能量输出;这种电能的 “转换”过程被称作 “振荡” Oscillation);振荡器的作用是产生特定的输出信号,因此也经常
3、被称为信号发生器 signalcreator);振荡器的类型繁多,依据振荡过程是否依靠于外部鼓励信号的参加,可以分为他激振 荡器和自激振荡器;依据波形分类有正弦波振荡器和非正弦波振荡器; 依据振荡器振荡频率的高低,可以分为低频振荡器、高频振荡器、超高频振荡器等;依据振荡器的选频元件分类,就有RC振荡器、 LC振荡器、石英晶体振荡器等;其次节振荡产生的原理一 自激振荡的产生无需外加鼓励就能产生特定波形的沟通输出信号,这种振荡电路称为自激振荡器;自激振荡器产生的波形可能是正弦波,也可能是非正弦波;其中正弦波自激振荡器在广播通讯、自动掌握、仪器外表、高频加热、超声探伤等领域有着广泛的应用;而非正弦振
4、荡器能产生出矩形波方波)、三角波、锯齿波等信号,这些信号可以用于测量设备、数字系统、自动掌握及运算机设备中;振荡产生的原理并不复杂,有时甚至会在不经意中自动发生;例如,当我们演唱卡拉 OK时,话筒将唱歌的信号转变为电信号,经扩音机放大后推动扬声器发出声音;这个过程可以用图1.1a)表示;假如扬声器和话筒的相对位置支配不当,如图1.1b)所示那样, 扬声器发出的声音将和唱歌声同时进人话筒,形成正反馈;如此反复循 环,将形成声 -电和电-声变换系统的自激振荡;此时即使没有输入信号,在扬声器中也会显现啸叫声,这是 “声回授 ”参加到电路中产生的振荡;上述的 “同授”也叫作反馈;在设置有反馈支路的放大
5、器中,如在某些频率点上由于反馈不当,形成了正反馈所需的相移量并具有足够的强 度,符合自激振荡的条件,就会产生一种不期望的“寄生振荡 ”它经常会埋没“有用”的信号而使放大器的工作不稳固;在正常放大器中不期望振欢迎下载精品学习资源荡显现,但是可以利用这一现象制成振荡器;事实上,振荡器都是利用电路中的正反馈来工作的;正反馈放大器形成自激振荡的原理可以用图1.2来说明;图 1.2.1图1.2.2正反馈放大器形成自激振荡的原理二产生振荡的条件在振荡器中要维护等幅的自激振荡,基本放大器输入端的反馈信号 必需和原输人信号幅度相等,同时相位也应相同;AF=1就是产生自激振荡时A、F应满意的基本数学条件;其中
6、A和F是频率的函数,一般也可以表示为复数形式;复数乘积AF=1的涵义就是振荡器电路的环路放大倍数等于 l,同时复数的相位值等于 2N ,其中N=0,士1,士2,士3,;总之,产生自激振荡既要满意幅度条 件,也要满意相位条件;假如 AF1,就XfXi ,就振荡幅度越来越小,最终将导致振荡电路停振;这也从反面说明白,只有AF1,电路才能维护振荡;欢迎下载精品学习资源依据振荡条件,信号由图 1.3中的输人端开头,沿环路绕行一周, 必需保证其振幅与相位不变;一个振荡器必需同时满意这两个条件,才有可能产生自激振荡;图 1.2.3 自激振荡器方框图振荡器中的反馈支路经常采纳电抗元件构成二当信号频率确定后,
7、 这些电抗元件和信号的频率就共同打算了此信号相移的大小;电路的起振假如是由频率成分丰富的噪声引起的,那么总会有其中的一个频率满意相位平稳条件;有了噪声作为起始信号,电路不需要另外送人信号, 就能产生输出信号;第三节起振和稳幅一 起振过程在自激振荡器中,起始瞬时的输入电压的产生缘由有两种:一是在电路接通电源时取得;由于接通电源时,电路各处都存在瞬变过程, 在输人端的瞬变电压即可作为起始输人电压;二是放大器中存在各种微 小的电扰动和噪声电压;这两种缘由所取得的起始电压包含着极为丰富 的各种频率重量)它们中总会有符合相位条件的某个频率成分,最终成 为自激信号的最初来源;至于振幅条件更简洁满意,由于开
8、环放大倍数 A是无穷大,很简洁满意起振条件AF l 的要求;为了保证电路在指定的频率上振荡起来,经常为这种自激振荡器安排一个谐振在指定频率上的选频回路,使电路更简洁在指定的频率上满 足产生自激振荡的条件;放大器获得起始瞬时榆入电压了后,接着产生输出信号电压和正反馈电压,并且经过放大器的选频后,指定频率的 输出电压幅度增大了,反馈电压的幅度也增大,经过电路的正反馈、放 大、再反溃、再放大的循环过程,使振荡电压由小到大逐步建立起来;二 振幅的稳固振荡器接通电源开头起振时,起始信号可能很弱;此时放大器工作在线性放大区,信号被放大,其振幅逐步增加,反馈信号的振幅也随之欢迎下载精品学习资源增加;促使它们
9、不断增大的因素是放大作用和正反馈;当振幅增大到某种程度后,由于二极管特性的非线性,晶体三极管工作范畴将超出放大区进人饱和区或截止区;放大器的放大倍数将显著下降,因而使输出信号振幅的增大程度变缓;另一方面,能量的损耗也会使输出信号振幅的增大程度变缓;由于振荡器所消耗的能量来自电源,故电路中所能取得的能量总是有限的;当振荡器输出信号的幅度加大时,其电路各部分的能量消耗也加大了 包括负载的功率输出),由于能量的供应有限, 使电路的输出振幅不行能无限增大;所以振荡器的振幅只能增大到某种程度,此后形成等幅振荡波形输出;第四节 正弦波振荡器图 1.4.1正弦波振荡器 sin-waveoscillator)
10、可以输出单一颗率的正弦波,是应用最为广泛的振荡器;从结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大器;图 1.4.1a )表示接成正反馈时,因此有放大电路在输入信号 时的方框图;可改画成图 1.4.1b )所示;由图可知,如在放大器的输入端 1 端)外接肯定频率、肯定幅度的正弦波信号 经过基本放大器和反馈网络构成的环路传输后 , 在反馈网络的输出端 ,得到反馈信号 与 在大小和相位上都一样 , 那么就可以去除外接信号 ,而将1)、2)两端连接在一起 如图中的虚欢迎下载精品学习资源线所示)而形成闭环系统,其输出端可能连续维护与开环时一样的输出信号;这样由于便有或正弦波振荡器
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