[信息与通信]振荡电路分析及应用课件.ppt
《[信息与通信]振荡电路分析及应用课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[信息与通信]振荡电路分析及应用课件.ppt(79页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章 放大电路基础 第第7章章 波形发生电路波形发生电路7.1正弦波振荡电路7.2非正弦信号发生器非正弦信号发生器7.3 集成函数发生器8083简介7.4 压控振荡器压控振荡器第三章 放大电路基础 7.1 正弦波振荡电路正弦波振荡电路7.1.1 正弦波振荡电路的基础知识正弦波振荡电路的基础知识1.自激振荡现象自激振荡现象扩音系统在使用中有时会发出刺耳的啸叫声,其形成的过程如图7.1所示。图7.1自激振荡现象第三章 放大电路基础 2.自激振荡形成的条件自激振荡形成的条件可以借助图.所示的方框图来分析正弦波振荡形成的条件。图7.2振荡电路的方框图第三章 放大电路基础 由此可见,自激振荡形成的基本
2、条件是反馈信号与输入信号大小相等、相位相同,即,而可得(7.1)这包含着两层含义:()反馈信号与输入信号大小相等,表示即()反馈信号与输入信号相位相同,表示输入信号经过放大电路产生的相移A和反馈网络的相移F之和为0,2,4,2n,即(7.2)第三章 放大电路基础 A+F=2n(n=0,1,2,3,)(7.3)称为相位平衡条件。图7.3自激振荡的起振波形第三章 放大电路基础 .正弦波振荡的形成过程正弦波振荡的形成过程放大电路在接通电源的瞬间,随着电源电压由零开始的突然增大,电路受到扰动,在放大器的输入端产生一个微弱的扰动电压ui,经放大器放大、正反馈,再放大、再反馈,如此反复循环,输出信号的幅度
3、很快增加。这个扰动电压包括从低频到甚高频的各种频率的谐波成分。为了能得到我们所需要频率的正弦波信号,必须增加选频网络,只有在选频网络中心频率上的信号能通过,其他频率的信号被抑制,在输出端就会得到如图7.3的ab段所示的起振波形。第三章 放大电路基础 那么,振荡电路在起振以后,振荡幅度会不会无休止地增长下去了呢?这就需要增加稳幅环节,当振荡电路的输出达到一定幅度后,稳幅环节就会使输出减小,维持一个相对稳定的稳幅振荡,如图7.3的bc段所示。也就是说,在振荡建立的初期,必须使反馈信号大于原输入信号,反馈信号一次比一次大,才能使振荡幅度逐渐增大;当振荡建立后,还必须使反馈信号等于原输入信号,才能使建
4、立的振荡得以维持下去。第三章 放大电路基础 由上述分析可知,起振条件应为稳幅后的幅度平衡条件为(7.4).振荡电路的组成振荡电路的组成要形成振荡,电路中必须包含以下组成部分:放大器;正反馈网络;选频网络;稳幅环节。第三章 放大电路基础 根据选频网络组成元件的不同,正弦波振荡电路通常分为振荡电路,振荡电路和石英晶体振荡电路。7.1.2 RC正弦波振荡电路正弦波振荡电路RC正弦波振荡电路结构简单,性能可靠,用来产生几兆赫兹以下的低频信号,常用的RC振荡电路有RC桥式振荡电路和移相式振荡电路。1.RC桥式振荡电路桥式振荡电路1)RC串并联网络的选频特性RC串并联网络由R2和C2并联后与R1和C1串联
5、组成,如图7.4所示。第三章 放大电路基础 图7.4RC串并联网络第三章 放大电路基础 设R1、C1的串联阻抗用Z1表示,R2和C2的并联阻抗用Z2表示,那么输出电压与输入电压之比为RC串并联网络传输系数,记为,则第三章 放大电路基础 在实际电路中取C1=C2=C,R1=R2=R,则上式可简化为其模值相角第三章 放大电路基础 将f0的表达式代入模值和相角的表达式,并将角频率变换为由频率f表示,则令即第三章 放大电路基础 根据上式可作出RC串并联网络频率特性如图7.5所示。图7.5RC串并联网络的频率特性第三章 放大电路基础 当f=f0时,电压传输系数最大,其值为:F=1/3,相角为零,即F=0
6、。此时,输出电压与输入电压同相位。当ff0时,F3的要求。其中,1、2和R2是实现自动稳幅的限幅电路。(7.5)2RC移相式振荡电路移相式振荡电路电路如图7.7所示,图中反馈网络由三节RC移相电路构成。第三章 放大电路基础 图7.7RC超前型移相式振荡电路第三章 放大电路基础 由于集成运算放大器的相移为180,为满足振荡的相位平衡条件,要求反馈网络对某一频率的信号再移相180,图7.7中RC构成超前相移网络。正如所知,一节RC电路的最大相移为90,不能满足振荡的相位条件;二节RC电路的最大相移可以达到180,但当相移等于180时,输出电压已接近于零,故不能满足起振的幅度条件。为此,在图7.7所
7、示的电路中,采用三节RC超前相移网络,三节相移网络对不同频率的信号所产生的相移是不同的,但其中总有某一个频率的信号,通过此相移网络产生的相移刚好为180,满足相位平衡条件而产生振荡,该频率即为振荡频率f0。第三章 放大电路基础 RC移相式振荡电路具有结构简单、经济方便等优点。其缺点是选频性能较差,频率调节不方便,由于输出幅度不够稳定,输出波形较差,一般只用于振荡频率固定、稳定性要求不高的场合。振幅起振条件为(7.6)(7.7)第三章 放大电路基础 7.1.3 LC振荡电路振荡电路 LC振荡电路分为变压器反馈式LC振荡电路、电感反馈式LC振荡电路、电容反馈式LC振荡电路,用来产生几兆赫兹以上的高
8、频信号。1.变压器反馈式变压器反馈式LC振荡电路振荡电路)电路组成变压器反馈式LC振荡电路如图7.8所示。第三章 放大电路基础 图7.8变压器反馈式LC正弦波振荡电路第三章 放大电路基础)振荡条件(1)相位平衡条件。为了满足相位平衡条件,变压器初次级之间的同名端必须正确连接。电路振荡时,f=f0,LC回路的谐振阻抗是纯电阻性,由图中L1及L2同名端可知,反馈信号与输出电压极性相反,即F=180。于是A+F=360,保证了电路的正反馈,满足振荡的相位平衡条件。对频率ff0的信号,LC回路的阻抗不是纯阻抗,而是感性或容性阻抗。此时,LC回路对信号会产生附加第三章 放大电路基础 相移,造成F180,
9、那A+F360,不能满足相位平衡条件,电路也不可能产生振荡。由此可见,LC振荡电路只有在f=f0这个频率上,才有可能振荡。(2)幅度条件。为了满足幅度条件AF1,对晶体管的值有一定要求。一般只要值较大,就能满足振幅平衡条件。反馈线圈匝数越多,耦合越强,电路越容易起振。(7.8)第三章 放大电路基础 4)电路优缺点(1)易起振,输出电压较大。由于采用变压器耦合,易满足阻抗匹配的要求。(2)调频方便。一般在LC回路中采用接入可变电容器的方法来实现,调频范围较宽,工作频率通常在几兆赫左右。(3)输出波形不理想。由于反馈电压取自电感两端,它对高次谐波的阻抗大,反馈也强,因此在输出波形中含有较多高次谐波
10、成分。2.电感反馈式电感反馈式LC振荡电路振荡电路1)如图7.9所示是电感反馈式LC振荡电路,又称哈特莱振荡电路。第三章 放大电路基础 图7.9电感反馈式LC振荡电路第三章 放大电路基础)振荡条件分析(1)相位条件。设基极瞬时极性为正,由于放大器的倒相作用,集电极电位为负,与基极相位相反,则电感的端为负,2端为公共端,端为正,各瞬时极性如图7.9所示。反馈电压由1端引至三极管的基极,故为正反馈,满足相位平衡条件。(2)幅度条件。从图7.9可以看出反馈电压是取自电感L2两端,加到晶体管b、e间的。所以改变线圈抽头的位置,即改变L2的大小,就可调节反馈电压的大小。当满足|1的条件时,电路便可起振。
11、第三章 放大电路基础 上式中,L1+L2+2M为LC回路的总电感,M为L1与L2间的互感耦合系数。4)电路优缺点(1)由于L1和L2之间耦合很紧,故电路易起振,输出幅度大。(2)调频方便,电容C若采用可变电容器,就能获得较大的频率调节范围。3)振荡频率(7.9)第三章 放大电路基础(3)由于反馈电压取自电感L2两端,它对高次谐波的阻抗大,反馈也强,因此在输出波形中含有较多高次谐波成分,输出波形不理想。3 电容反馈式振荡电路电容反馈式振荡电路电容反馈式LC振荡电路又称为考毕兹振荡电路,如图7.10所示。第三章 放大电路基础 图7.10电容反馈式振荡电路第三章 放大电路基础 1)相位条件与分析电感
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信息与通信 信息 通信 振荡 电路 分析 应用 课件
限制150内