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4.1 反馈振荡器的原理 4.1.1 反馈振荡器的原理分析 反馈型振荡器的原理框图如图4 ─ 1所示。 由图可见, 反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路, 放大器通常是以某种选频网络(如振荡回路)作负载, 是一调谐放大器, 反馈网络一般是由无源器件组成的线性网络。 自激振荡的条件就是环路增益为1, 即 4.1.2平衡条件 振荡器的平衡条件即为 与F(jω)反号的反馈系数F′(jω) 其中φA=φY+φZ,φY是晶体管集电极电流基波分量 超前输入电压 的相角,φZ是负载的相角,即 超前 的相角。因此相位平衡条件又可写为 为了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, 因而由式(4 ─ 8)可知 4.1.4稳定条件 4.2 LC 振 荡 器 三端式振荡器有两种基本电路, 如图4 ─ 6所示。 图4 ─ 6 (a)中X1和X2为容性, X3为感性, 满足三端式振荡器的组成原则, 反馈网络是由电容元件完成的, 称为电容反馈振荡器, 也称为考必兹(Colpitts)振荡器 图 4 ─ 7是一些常见振荡器的高频电路, 读者不妨自行判断它们是由哪种基本线路演变而来的。 图 4 ─ 8(a)是一电容反馈振荡器的实际电路, 图(b) 是其交流等效电路。 图4 ─ 8电路的振荡频率为 将gie折算到放大器输出端, 有 图4 ─ 9是一电感反馈振荡器的实际电路和交流等 效电路。 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 1. 克拉泼振荡器 图4 ─ 10是克拉泼振荡器的实际电路和交流等效电路 。 由图4 ─ 10可知, 回路的总电容为 2. 西勒振荡器 图4 ─ 11是西勒振荡器的实际电路和交流等效电 路。 它的主要特点, 就是与电感L并联一可变电容C4。 由图4 ─ 11可知, 回路的总电容为 4.2.7 E1648单片集成振荡器 E1648单片集成振荡器的振荡频率是由10脚和12脚之间的外接振荡电路的L、C值决定, 并与两脚之间的输入电容Ci有关, 其表达式为 4.3 频率稳定度 4.3.1 频率稳定度的意义和表征 振荡器的频率稳定度是指由于外界条件的变化, 引起振荡器的实际工作频率偏离标称频率的程度, 它是振荡器的一个很重要的指标。评价振荡器的频率的主要指标有两个,即准确度与稳定度。 由式(4 ─ 9b)有 ω0由构成回路的电感L和电容C决定,它不但要考虑回路的线圈电感、调谐电容和反馈电路元件外,还应考虑并在回路上的其它电抗,如晶体管的极间电容,后级负载电容(或电感)等。设回路电感和电容的总变化量分别为ΔL、ΔC,则由 可得 1. 提高振荡回路的标准性 振荡回路的标准性是指回路元件和电容的标准性。温度是影响的主要因素:温度的改变,导致电感线圈和电容器极板的几何尺寸将发生变化,而且电容器介质材料的介电系数及磁性材料的导磁率也将变化,从而使电感、电容值改变。 3. 提高回路的品质因数 根据LC回路的特性,回路的Q值越大,回路的相频特性斜率就越大,即回路的Q值越大,相位越稳定。从相位与频率的关系可得,此时的频率也越稳定。选择回路与器件间的接入系数,选择合适的回路与负载间的耦合系数,尽可能减小不稳定的分布电容和引线电感的影响,对于提高频率稳定性是十分重要的。 4.4 LC振荡器的设计考虑 1.振荡器电路选择 LC振荡器一般工作在几百千赫兹至几百兆赫兹范围。振荡器线路主要根据工作的频率范围及波段宽度来选择。在短波范围,电感反馈振荡器、电容反馈振荡器都可以采用。在中、短波收音机中,为简化电路常用变压器反馈振荡器做本地振荡器。 3.直流馈电线路的选择 为保证振荡器起振的振幅条件,起始工作点应设置在线性放大区;从稳频出发,稳
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