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通信电路6
第四章总结(一) 振荡器与放大器区别:无须外加激励信号,就能产生需要的交流等幅信号。 反馈振荡原理:组成,三个条件。 主网络与反馈网络:环路增益 瞬时极性法:沿着信号的走向。 共射、共基、共集的信号走向。 共射 b→C,共基 e→C,共集(射随器) b→e 三端(三点)振荡器 高频正弦振荡器几乎都是采用LC回路进行选频。 按反馈网络不同:互感耦合、电容耦合、自耦变压器耦合。 电容耦合、自耦变压器耦合:三端振荡器。 工作频率约在几MHz到几百MHz的范围,频率稳定度也比互感耦合振荡电路高一些,约为10–3~10–4量级,采取一些稳频措施后,还可以再提高一点。 三端振荡: 放大器的三个极与LC回路相连。并从LC元件中产生反馈。 关键:获得正反馈 理解: 选频网络仍然是LC,由其决定振荡频率。 三个元件: Xbe、Xbc、 Xce,其中有两个是同性质元件,另一个是异性质元件。 振荡频率由这三个元件的参数所决定。 可以用任意一种放大组态来看 当回路谐振时,回路电流远远大于支路电流。 复习LC串并联回路阻抗特性 在高于谐振频率时,并联回路为容性,串联回路为感性。 在低于谐振频率时,并联回路为感性,串联回路为容性。 什么类型振荡器? 电容三端 振荡频率f0? 电感:L1串L2,电容:C1串C2 f0与L1C1串联谐振频率f1的关系? L1C1串联在f0处为容性,因此f0 f1 反馈系数的计算 设计振荡器,要使AF1。 A的计算,按照放大器组态计算,将输入端当成输出的负载。 F的计算,看输出与反馈电压的关系。 共基组态。 回路电流远大于支路电流。 与射极相联的为同性质电抗。 电容三端电路 画出高频等效电路。以共基放大电路分析,其他的分析类似。 对于高频振荡信号,旁路电容和耦合电容可近似为短路,高频扼流圈可近似为开路。 电感三端电路 电容三端与电感三端比较 输出波形:电容三端式反馈电压取自C2,反馈电压中高次谐波分量很小, 因而输出波形好。电感则受高次谐波影响。 频率调整:一般采用改变电容的方法改变振荡频率。电容三端式会影响反馈系数, 从而影响起振。电感则不会影响反馈系数。 频率稳定度不高:晶体管输入输出电容分别和两个回路电抗元件并联, 影响回路的等效电抗元件参数。 克拉泼电路特点 提高了频稳度,但不适合作波段振荡器:在一段区间内振荡频率可变, 且振荡幅值保持不变。 改变振荡频率时需调节C3,RL″将发生变化, 使环路增益发生变化, 从而使振荡幅值也发生变化。 只适宜于作固定频率振荡器或波段复盖系数较小的可变频率振荡器。 波段复盖系数是指可以在一定波段范围内连续正常工作的振荡器的最高工作频率与最低工作频率之比。波段复盖系数为1.2~1.3。 振荡电路分析注意 判断:高频扼流圈(电感较大)、旁路、耦合电容(较大?F,回路为pF)。 思考:4.2 作业 习题 4.3,4.6(b),4.7 r e + - i U e e b C i m U g L R’ c b L C 1 C 2 r e R e e b C + - f U o U + - ’ ’ 为了使电容三点式电路易于起振, 应选择跨导gm较大、r b′e较大的晶体管(与ge 反比). F=n,取值一般为1/8~1/2。 R e R e0 C L 2 R L L 1 3 1 2 画出高频等效电路。以共基放大电路分析,其他的分析类似。 进一步画出交流等效电路:在反馈处断开。 L 3 C c R L C R e R b2 R b1 C b U CC L 4 C e 3 1 2 L 1 L 2 R e R e0 C L 2 R L L 1 3 1 2 其中L=L1+L2+2M, M为互感系数, 起振条件 L 0.033 m C c C 1 R L C 2 R e R b2 R b1 0.033 m C b U CC L 3 C c R L C R e R b2 R b1 C b U CC L 4 C e 3 1 2 L 1 L 2 L 0.033 m C c C 1 R L C 2 R e R b2 R b1 0.033 m C b U CC L 3 C c R L C R e R b2 R b1 C b U CC L 4 C e 3 1 2 L 1 L 2 改进型电容三端电路 电容三端的输出波形较好,但要解决 (1)频率稳定度不高 (2)增加频率可调范围。 改进:普通电容三端→克拉泼电路→西勒电路 R b1 R b2 C b R e C 1 C 2 L C 3 R L U CC R c A B 克拉泼振荡电路 电容取值必须满足:C3C1, C3 C2, 这样可使电路的振荡频率近似只与C3、L有关。 R e C cb C ce C be C 1 C 2
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