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4、应用 频率更高时,由于互感线圈的分布电容的存在,限制了其频率的提高 共基极放大电路的截止频率 大于共发射极放大电路的截止频率 ,所以共基极LC振荡电路的产生的正弦波频率比较高且稳定,适用于中、短波 1、什么叫三点式LC正弦波振荡器 9.3.3 三点式LC正弦波振荡器 把并联LC回路中的C或L分成两个,则LC回路就有三个端点。把这三个端点分别与三极管的三个极或者与场效应管的三个电极或者与集成运放的同相输入端、反相输入端、输出端相连就形成了LC三点式正弦波发生电路。 结论:在LC三点式正弦波发生电路中,为了 满足产生振荡的相位平衡条件,同性 质电抗的中间点必须接集成运放的同 相输入端。 C +VCC V RE RB1 RB2 CE CB L1 L2 C1 M 1 2 3 ? ? ? 3、 电感三点式 振荡电路——哈特莱振荡器 (Hartly) 优点: 缺点: 易起振(L 间耦合紧); 易调节(C 可调)。 输出取自电感,对 高次谐波阻抗大, 输出波形差。 +VCC V RE RB1 RB2 CE CB L C1 C2 1 2 3 ? ? ? 4、 电容三点式 振荡电路——考毕兹振荡器 (Colpitts) 优点:波形较好 缺点: 2) V 极间电容影响 f0 1) 调频时易停振 电容三点式的改进 +VCC V RE RB1 RB2 CE CB L C1 C2 1 2 3 L C3 1) 看组成 2) 看放大 3) 看反馈 五步分析法: 4) 看幅度 5) 求频率 (找到环、断回路、加输入、看反馈) 例1 例2 1) 并联谐振回路的有关知识 2) 变压器耦合LC正弦波振荡器的电路分析(会判断能否振荡、会计算频率) 3) 三点式振荡器的构成原则、判断方法,点感、电容三点式的特点和应用场合 4)LC振荡电路一般都用晶体管 9.4 晶体振荡器 9.4.1 石英晶体的基本知识 9.4.2 晶体振荡器 1、结构和符号 化学成分 SiO2 结构 晶片 涂银层 焊点 符号 9 .4.1 石英晶体的基本知识 2、 压电效应 形变 形变 机械振动 外力 压电谐振— 外加交变电压的频率等于晶体固有频率时,机械振动幅度急剧加大的现象。 模 拟 电 子 技 术 第9章 正弦波振荡器 9.1 正弦波产生电路的振荡条件和一般问题 9.2 RC正弦波振荡器 9.3 LC正弦波振荡器 9.4 晶体振荡器 9.1 正弦波产生电路的振荡条件和一般问题 9.1.1 正弦波产生电路的振荡条件 9.1.2正弦波产生电路的一般问题 引 言 信号产生电路 (振荡器—Oscillators) 分类: 正弦波产生电路: 非正弦波产生电路: 方波、 三角波、 锯齿波等 主要性 能要求: 输出信号的幅度准确稳定 输出信号的频率准确稳定 引 言 正弦波 应用: 用于电子仪器、通信、自动控制等 9.1.1 正弦波产生电路的振荡条件 A 1.方框图 2.产生自激振荡的条件 F 1)振幅平衡条件 n = 0, 1, 2, ??? 2)相位平衡条件(正反馈) (1)平衡条件 uf 起振 稳幅 ? ? (2)起振条件 A 微弱的电扰动中,某一频率成分通过正反馈逐渐放大,则产生正弦振荡。 F 1. 放大电路 A 2. 正反馈网络 F 3. 选频率网络—实现单一频率的振荡 4. 稳幅环节—使振荡稳定、波形好 满足振荡条件 1.正弦波产生电路的组成: 9.1.2正弦波产生电路的一般问题 2.振荡电路的两种结构: 放大器 选频正 反馈网络 Uo Uf Ui 选频 放大器 正反馈 网络 Uo Uf Ui 3.正弦波产生电路的分类: RC 振荡器(用于低频) LC 振荡器(用于高频) 石英晶体振荡器(频率稳定度高) 按选频网络分 1) 检查电路组成 2) 是否满足相位条件 4.正弦波产生电路的分析方法: 3) 是否满足幅值条件 4) 是否满足起振到稳幅 5) 计算频率 9.2.1 RC串并联选频网络 9.2.2 RC桥式振荡器 9.2 RC正弦波振荡器 9.2.1 RC串并联选频网络 1. 电路组成 其中 2. 电路分析 ? ? ? ? ?0 ?Fu ? . ? ?0 ?f 90? -90? ? 式中: ?0 = 1/RC 当 ? = ?0 时 ?Fu?= 1/
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