第四章 第1~5节学习.pptx
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1、4.1 4.1 概述 4.2 4.2 反馈型正弦波自激振荡器基本原理4.3 4.3 三点式LC振荡器4.4 4.4 改进型电容三点式振荡器4.5 4.5 振荡器的频率稳定问题 4.6 4.6 石英晶体谐振器4.7 4.7 石英晶体振荡器电路 返回总目录本章内容本章内容第1页/共53页本章重点与难点本章重点与难点(一)本章重点(一)本章重点 1.1.振荡器的种类及应用;振荡器的种类及应用;2.2.三点式振荡器;三点式振荡器;3.3.改进型电容三点式振荡器,即克拉泼改进型电容三点式振荡器,即克拉泼 电路和西勒电路;电路和西勒电路;4.4.振荡器的频率稳定问题;振荡器的频率稳定问题;5.5.压电效应
2、,石英晶体谐振器;石英晶压电效应,石英晶体谐振器;石英晶 体振荡器电路。体振荡器电路。(二)本章难点(二)本章难点 克拉泼电路和西勒电路克拉泼电路和西勒电路第2页/共53页4.1 4.1 概概 述述 振荡器是指在没有外加信号作用下的一种自振荡器是指在没有外加信号作用下的一种自动将直流电源的能量变换为一定波形的交变振荡动将直流电源的能量变换为一定波形的交变振荡能量的装置。能量的装置。一、振荡器的种类一、振荡器的种类1.1.根据振荡原理分类根据振荡原理分类:“反馈式振荡器反馈式振荡器”和和“负阻式振荡器负阻式振荡器”两大两大类类;第3页/共53页2.2.根据选频网络分类根据选频网络分类:RC振荡器
3、与振荡器与LC振荡器振荡器3.3.根据振荡器所产生的波形分类根据振荡器所产生的波形分类:正弦波振荡器正弦波振荡器与非正弦波振荡器与非正弦波振荡器 本书主要讨论本书主要讨论反馈式反馈式LC正弦波振荡器正弦波振荡器。的基本原理。的基本原理,详细分析正弦波振荡器的详细分析正弦波振荡器的振荡与稳频原理,并介绍几种典型振荡电路振荡与稳频原理,并介绍几种典型振荡电路.二、正弦波振荡器的应用二、正弦波振荡器的应用第4页/共53页1.1.在发射机中作主振荡器在发射机中作主振荡器第5页/共53页2.2.在接收机中作本地振荡信号在接收机中作本地振荡信号第6页/共53页 3.3.在研制、调测各类电子设备时,常常需要
4、信号源和各种测量仪器,在这在研制、调测各类电子设备时,常常需要信号源和各种测量仪器,在这些仪器中大多包含有振荡器。些仪器中大多包含有振荡器。例如高频信号发生器、音频信号发生器、例如高频信号发生器、音频信号发生器、Q表以及各种数字式测量仪表等。表以及各种数字式测量仪表等。4.4.在工业生产中的高频加热、超声焊接以及电子医疗器械也都广泛应用振在工业生产中的高频加热、超声焊接以及电子医疗器械也都广泛应用振荡器。荡器。可见正弦波振荡器在电子技术领域里有着广泛的应用。可见正弦波振荡器在电子技术领域里有着广泛的应用。第7页/共53页4.2 4.2 反馈型正弦波自激振荡器基本原反馈型正弦波自激振荡器基本原理
5、理 一、从调谐放大到自激振荡一、从调谐放大到自激振荡 图为调谐放大器电路,图为调谐放大器电路,输入信号经输入信号经互感互感M1耦合,耦合,加到晶体管基极和发射极之加到晶体管基极和发射极之 间,以间,以ube 表示,在谐振回路表示,在谐振回路 两端得到已经放大的信号两端得到已经放大的信号uce,再经过再经过互感互感M2 从线圈次从线圈次 图图4-2 4-2 调谐放调谐放大器大器 级得到输出信号级得到输出信号uo,如果把,如果把uo再送回到输入端,再送回到输入端,uo的相位和大小同原来的输入信号的相位和大小同原来的输入信号ui一样,就成为自一样,就成为自激振荡器了。激振荡器了。第8页/共53页二、
6、自激振荡的平衡二、自激振荡的平衡1.1.反馈必须是正反馈反馈必须是正反馈 即即反馈到输入端的反馈电压(电流)必须反馈到输入端的反馈电压(电流)必须与输入电压(电流)同相。与输入电压(电流)同相。其中其中 总相移,总相移,n整数。整数。2.2.反馈必须反馈必须足够大足够大 如果从输出端送回到输入端的信号太弱,如果从输出端送回到输入端的信号太弱,就不会产生振荡了,在图就不会产生振荡了,在图4-34-3电路中,可以调整电路中,可以调整M、L的数值以及放大量来实现这一要求。的数值以及放大量来实现这一要求。第9页/共53页满足振荡的幅度平衡条件为:满足振荡的幅度平衡条件为:KF=1自激振荡平衡条件的复数
7、表达式为:自激振荡平衡条件的复数表达式为:K K为放大环节的增益为放大环节的增益,F,F为反馈系数为反馈系数,定定义为反馈电压与输出电压之比义为反馈电压与输出电压之比.第10页/共53页 图图4-3 4-3 互感反馈振荡器互感反馈振荡器 第11页/共53页4.3 4.3 三点式三点式LC振荡器振荡器 一、组成原理一、组成原理 LCLC回路引出三个端点,分别同晶体管的三个电极相连的振荡器,构成三点式振荡器。回路引出三个端点,分别同晶体管的三个电极相连的振荡器,构成三点式振荡器。有电容三点式和电感三点式。有电容三点式和电感三点式。第12页/共53页(1 1)电容三点式)电容三点式(2 2)电感三点
8、式)电感三点式 射同集(基)反射同集(基)反与射极相连元件电抗与射极相连元件电抗性质相同,与集电极、基极相连元件的电抗性性质相同,与集电极、基极相连元件的电抗性质相反。质相反。该规律对于三点式电路有普遍意义。该规律对于三点式电路有普遍意义。第13页/共53页图图4-9 4-9 电容三点式振荡器电容三点式振荡器第14页/共53页图图4-12 4-12 电感三点式振荡器电感三点式振荡器第15页/共53页假定在晶体管的假定在晶体管的b、e间有一输入信号间有一输入信号 ,当振荡频,当振荡频率等于率等于LC回路谐振频率时,回路谐振频率时,与与 反相,电感电流反相,电感电流 滞后于滞后于 9090度。度。
9、C2 上的反馈电压滞后电流上的反馈电压滞后电流 9090度,故度,故 与与 同相,满足相位平衡条件。同相,满足相位平衡条件。第16页/共53页二、电容三点式振荡器电路分析二、电容三点式振荡器电路分析 电容反馈三点线路,也叫电容反馈三点线路,也叫“考毕兹考毕兹”振荡电振荡电路。路。图图4-9 4-9 电容三点式振荡器电容三点式振荡器第17页/共53页1.电路相位平衡条件的判断电路相位平衡条件的判断 满足满足“射同集(基)射同集(基)反反”1 1)与发射极相连的两电抗)与发射极相连的两电抗Xce和和Xbe性质相同;性质相同;2 2)Xcb和和Xce、Xbe性质相反。性质相反。注:对于场效应管振荡器
10、,将发射极改为源极即可。注:对于场效应管振荡器,将发射极改为源极即可。第18页/共53页 从电容从电容C2两端取得两端取得,送回放大器输入端,送回放大器输入端(发射结上发射结上),又因为,又因为LC谐振回路的谐振回路的三个端点分别与晶体管三个电极相连,所以这种电路叫三个端点分别与晶体管三个电极相连,所以这种电路叫电容反馈三点式振荡器。电容反馈三点式振荡器。2.反馈信号从哪取得?反馈信号从哪取得?第19页/共53页图图4-11 4-11 图图4-94-9的等效电路的等效电路第20页/共53页 求出放大倍数求出放大倍数K 和反馈系数和反馈系数F,看它们的看它们的乘乘积是否大于积是否大于1 1。图中
11、:。图中:RS 晶体管输出电阻;晶体管输出电阻;Co 晶体管输出电容;晶体管输出电容;Ri 晶体管输入电阻;晶体管输入电阻;Ci 晶体管输入电容;晶体管输入电容;R0 回路损耗电阻回路损耗电阻3.起振条件起振条件 KF1第21页/共53页 现把各元件都折合到现把各元件都折合到c-ec-e端。端。如果如果 则回路损耗可以忽略,得则回路损耗可以忽略,得通常考虑易起振又不致使振荡波形的非线性失真通常考虑易起振又不致使振荡波形的非线性失真严严重,重,F F都选得较小,大约在都选得较小,大约在0.010.5之间,之间,第22页/共53页其中其中 4.振荡器的振荡频率振荡器的振荡频率 f0第23页/共53
12、页 三三.电感三点式振荡器电路分析电感三点式振荡器电路分析 图图4.12(a)4.12(a)所所示示振振荡荡器器电电路路中中,电电阻阻R RB1B1、R RB2B2、R RE E为为基基极极直直流流偏偏置置电电阻阻;C CB B、C CC1C1、C CC2C2、C CE E分分别别为为耦耦合合电电容容和和旁旁路路、滤滤波波电电容容,它它们们对对交交流流均均可可认认为为短短路路;L LC C为为集集电电极极直直流流馈馈电电扼扼流流圈圈,对对交交流流可可认认为为开开路路;L L1 1、L L2 2、C C为为振振荡荡器器的的选选频频网网络络;电电感感L L1 1、L L2 2构构成成反反馈馈网网络
13、络,反反馈馈电电压压 取取自自L L2 2两两端端。由由此此可可画画出出该该电电路路的的交交流流等等效效电电路路,如如图图4.12(b)4.12(b)所所示示。是是电电感感反反馈馈三三点点式式振振荡荡器器,放大器为共射电路。放大器为共射电路。第24页/共53页图4.12 电感三点式振荡器电路在fTfg条件下,晶体管极间电容的影响可忽略不计。振荡器的工作频率第25页/共53页图4.12 电感三点式振荡器交流等效电路I1I2第26页/共53页 L L1 1的匝数为的匝数为N N1 1,L L2 2的匝数为的匝数为N N2 2,在,在L L1 1、L L2 2相互相互独立,不存在互感并且忽略晶体管极
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