起振的相位条件
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电路起振的相位条件引言电路起振是指在没有外部激励的情况下,电路自身产生持续振荡的现象。
电路起振是电子工程中重要的一部分,广泛应用于无线电、通信、控制系统等领域。
要使电路达到起振的条件,需要满足一定的相位条件。
本文将对电路起振的相位条件进行详细探讨。
电路起振的基本原理电路起振的本质是通过正反馈来实现能量的持续积累和放大。
在一个起振电路中,信号被放大后再次经过反馈回到放大器的输入端,形成闭环。
当反馈电路中的相位延迟与放大器中的增益产生正确的相位关系时,电路就会产生持续的自激振荡。
相位条件的概念相位是指两个波形之间的相对位置关系,反映了信号或波动的状态。
在起振电路中,相位条件是指反馈信号与放大信号之间的相位关系。
只有满足特定的相位条件,电路才能产生持续的振荡。
相位条件的数学表达相位条件使用数学表达式来描述,一般表示为相位延迟与放大器增益之积等于1。
具体表达式如下所示:|A(f)| = |β(f)| * |H(f)| * |G(f)|其中,A(f)表示总增益,β(f)表示反馈信号的相位延迟,H(f)表示放大器的增益,G(f)表示传输函数。
如果相位条件满足,总增益A(f)会无限增大,电路就会持续振荡。
如果相位条件不满足,总增益A(f)会无限减小,电路无法起振。
满足相位条件的起振电路在实际应用中,常见的起振电路有多种,如RC振荡器、LC振荡器、晶体振荡器等。
不同的起振电路由于元器件的不同,相位条件也有所差异。
RC振荡器RC振荡器是一种使用电容和电阻来实现起振的电路。
在RC振荡器中,相位条件的一个重要部分是RC环路的相位关系。
当RC环路的相位延迟与环路中放大元件的增益产生正确的相位对应关系时,RC振荡器就会起振。
LC振荡器LC振荡器是一种使用电感和电容来实现起振的电路。
在LC振荡器中,相位条件的关键在于反馈回路中电感和电容的相位关系。
当电感和电容的相位延迟与放大元件的增益产生正确的相位对应关系时,LC振荡器就会起振。
课程:《模拟电子技术》一.填空题1.P型半导体可通过在纯净的半导体中掺入价元素杂质获得,N型半导体可通过在纯净的半导体中掺入价元素杂质获得。
注释:P11通过扩散工艺,在本征半导体中掺入少量合适的杂质元素,便可得到杂质半导体。
按掺入杂质元素的不同,可形成N型半导体和P型半导体;控制掺入杂质的浓度,就可控制杂质半导体的导电性能。
P11-12掺入五价元素形成N型半导体,由于杂质原子的最外层有五个价电子,所以除了与周围硅原子形成共价键外,还多出一个电子。
N型半导体中自由电子是多数载流子(简称多子),空穴为少数载流子(简称少子)。
主要靠自由电子导电。
P12掺入三价元素形成P型半导体,由于杂质原子的最外层有三个价电子,所以与周围硅原子形成共价键时,产生一个空位(即空穴)。
P型半导体中自由电子是少数载流子,空穴为多数载流子。
主要靠空穴导电。
2.要给PN结加正偏,应在其P端接电源的极,而在其N端接电源的极。
注释:P13①PN结的形成采用不同的掺杂工艺,将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上。
P13在它们的交界面附近,由于多数载流子的扩散运动,使得P区出现负离子区,N区出现正离子区,它们是不能移动的,称为空间电荷区(也称耗尽层),形成内电场。
随着扩散运动的进行,空间电荷区加宽,内电场增强,其方向由N区指向P区,正好阻止扩散运动的进行。
P14当空间电荷区形成后,在内电场的作用下,少数载流子产生漂移运动,空穴从N区向P区运动,而自由电子从P区向N区运动。
在无外电场和其他激发作用,参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目,从而达到动态平衡,形成PN结。
P14②PN结的宽度:掺杂浓度愈大,PN结愈窄;掺杂浓度愈小,PN结愈宽。
两边掺杂浓度相同叫对称结;两边掺杂浓度不同叫非对称结,且掺杂浓度大的一侧窄。
P14-15③PN结的单向导电性:PN结外加正向电压时处于导通状态当电源的正极接PN结的P端,且电源的负极接PN结的N端时,称PN结外加正向电压,也称正向接法或正向偏置。
晶体振荡器基础知识单选题100道及答案解析1. 晶体振荡器的核心部件是()A. 晶体B. 电容C. 电感D. 电阻答案:A解析:晶体振荡器中起关键作用的是晶体,其具有稳定的谐振频率。
2. 晶体振荡器的主要优点是()A. 频率稳定度高B. 输出功率大C. 成本低D. 易于调试答案:A解析:晶体振荡器相比其他振荡器,最突出的优点就是频率稳定度高。
3. 晶体在振荡器中起到()A. 放大作用B. 选频作用C. 滤波作用D. 调制作用答案:B解析:晶体的特性使其在振荡器中主要起到选频作用,确定振荡频率。
4. 常见的晶体振荡器类型不包括()A. 皮尔斯振荡器B. 考毕兹振荡器C. 哈特莱振荡器D. 克拉泼振荡器答案:C解析:哈特莱振荡器不是常见的晶体振荡器类型。
5. 晶体振荡器的频率取决于()A. 晶体的尺寸B. 晶体的材料C. 晶体的切割方式D. 以上都是答案:D解析:晶体的尺寸、材料和切割方式都会影响其振荡频率。
6. 以下哪种因素对晶体振荡器的频率稳定性影响最小()A. 温度B. 电源电压C. 负载电容D. 布线电感答案:D解析:布线电感对晶体振荡器频率稳定性的影响相对较小,温度、电源电压和负载电容的影响较大。
7. 晶体振荡器输出的波形通常是()A. 正弦波B. 方波C. 三角波D. 锯齿波答案:A解析:晶体振荡器一般输出正弦波。
8. 为提高晶体振荡器的频率,可采取的方法是()A. 减小晶体的负载电容B. 增大晶体的负载电容C. 增加晶体的串联电阻D. 减少晶体的串联电阻答案:A解析:减小晶体的负载电容可以提高晶体振荡器的频率。
9. 晶体振荡器的起振条件是()A. 环路增益大于1B. 环路增益小于1C. 环路增益等于1D. 环路增益为0答案:A解析:环路增益大于1 是振荡器起振的条件。
10. 晶体振荡器的相位平衡条件是()A. 反馈信号与输入信号同相B. 反馈信号与输入信号反相C. 反馈信号超前输入信号90 度 D. 反馈信号滞后输入信号90 度答案:A解析:相位平衡条件要求反馈信号与输入信号同相。
一、填空1、丙类功率放大器的工作状态有三种,即___ _____、___ _____ 和____ ___状态。
其中,限幅器应工作在___ ____状态,基极调幅应在___ ___状态,功率放大器在 状态,传输效率具有最大值。
2、正弦波振荡器的振幅起振条件是______________ __________,相位平衡条件是___________________。
3、模拟信号的调制方式有___ ___、_____ ___、______ ___分别指用低频信号去控制载波的____ __、____ ____、_________。
其中________和________又统称为调角。
4、混频器是__ __式接收机的重要设备,它可以将接收到的高频信号转换为__ __频信号。
5、LC 谐振回路,失谐时阻抗变_____________,当o f f <时呈__________,o f f >时呈__ _____。
6、模拟信号的调制方式有______、________、_________分别指用低频信号去控制载波的______、________、_________相应的典型解调电路称为________、________、_________。
7、丙类功率放大器的工作状态有三种,即________、________和_______状态。
其中,集电极调幅应在_______状态。
8、超外差接收机通常包含有_________、___________、______________几部分。
9、二极管包络检波器能检波的信号为 。
10、无线电发送设备中常用的高频电路有_ __, __ __,__ ___,______.11、LC 谐振回路,谐振时回路阻抗最____ ____且为_____________,失谐时阻抗变_____________,当o f f <时呈__________,o f f >时呈__ _____。
高频期末考题一、单向选择题(30分)1.通信系统中广泛应用的各种混频器、调制器、解调器、倍频器等,实现其频率变换功能,都是利用A.放大电路B.振荡电路C.线性电子电路D.非线性电子电路A.第一级B.中间级C.末级3.当两个频率不同的单频信号送入非线性器件,产生的组合频率最少的器件是A.二极管B.三极管C.场效应管4.某调频波其中心频率为10.7MHz,调制信号频率为1kHz,最大频偏为10kHz,当调制信号振幅不变,频率加大一倍时,该调频波的频带宽度应为A.20kHzB.40kHzC.12kHzD.24kHz5.某AM波若m=0.3,载波功率为10W,则含有信息的边频功率占总功率的百分比为A.2.2%B.4.3%C.5%D.8.25%6.调相波的最大相位偏移与调制信号角频率的关系是A.无关B.有关C.成正比D.成反比7.利用峰值包络检波器,可以实现的解调。
A.DSB信号B.SSB信号C.AM信号D.FM信号8.一同步检波器,输入信号为uS=USco(ωc+Ω)t,恢复载波ur=Urco(ωc+Δω)t,输出信号将产生失真。
A.振幅B.频率C.相位9.一个并联谐振回路,若谐振频率由f0变至2f0,与此同时,回路Q 值由Q减至Q/2,则回路带宽A.不变B.增大一倍C.增大4倍D.减小4倍10.锁相环路锁定后,输出信号与输入参考信号两者之间的频率、相位关系分别为A.频率相同,相位相同B.频率相同,但有一定的相差C.频率不同,相位相同D.频率不同,相位不同6311.已知某调相波的载波频率fc=5010Hz,调制信号频率F=210Hz,最大相偏mp=4.5rad,则此调相波占据的频带宽度B为A.4103HzB.100106HzC.22103HzD.550106Hz12.混频器中镜像干扰的产生是由于A.混频器的非理想相乘特性B.接收机前端电路的选择性不好C.外来干扰与本振作用产生差频等于中频D.信号与本振的自身组合频率接近中频13.二极管峰值包络检波器中,若它的交、直流负载电阻两者相差越大,其结果是A.越容易产生惰性失真B.越不容易产生惰性失真C.越容易产生底部切割失真D.越不容易产生底部切割失真14.双失谐回路斜率鉴频器中,如提高失谐回路的Q值,则A.可以提高鉴频灵敏度B.可以增大线性范围C.减小峰值带宽Bma某D.可以增大输出电压幅度15.某变频器输入载波频率为720kHz的AM调幅波,采用下混频,要求输出信号的载波频率为465kHz,则变频器的本振频率应为A.1440kHzB.1185kHzC.930kHzD.255kHz二、填空题(每小题2分,共10分)1.反馈型振荡器起振的振幅条件是_____________,起振的相位条件是_____________。
1.高频是指放大器工作频率在几百千赫兹~几百兆赫兹,必须考虑放大器件的极间电容;2.小信号指的是放大器输入信号小,在线性范围内工作。
3. 电压增益与功率增益电压增益功率增益矩形系数(选择性)4. 通频带放大器的电压增益下降到最大值的倍时所对应的频带宽度。
常用表示。
5. 按频率特性:低通、高通、带通和带阻滤波器。
6. 按所用器件的特点:有源滤波器和无源滤波器1)有源滤波器指所构成的滤波器中含有放大器等有源电路,例如有源RC滤波器。
2)无源滤波器由无源器件组成。
7. 一个实际的电感元件,可以用一个无损电感L和一个串联的损耗电阻r0来等效。
电感线圈的品质因数定义是当Q0>>1时,有损电感可用无损电感L和一个并联电阻R0或g0来等效。
其中,R0=ωLQ0 或g0=1/(ωLQ0)。
8.一个实际的电容元件也是有损耗的,电容元件的损耗电阻的值主要决定于介质材料。
与电感元件相比,其损耗可以忽略,因而在一般高频电路中可认为是无损元件。
9. LC 串联谐振回路当时谐振,流过电路电流最大,称为谐振电流。
10.并联谐振回路除了具有选频功能外,还要完成阻抗变换,因而通常采用部分接入方式实现阻抗变换。
11放大器的主要技术指标(1)电压增益(2)放大器通频带(3)放大器矩形系数12.提高谐振放大器稳定性的措施:由于y re 的反馈作用,晶体管是一个双向器件。
消除y re 反馈作用的过程称为单向化。
单向化的目的是提高放大器的稳定性。
单向化的方法有中和法和失配法。
失配法的实质是降低放大器电压增益,以确保稳定性。
电子电路内部噪声的主要来源是电阻的热噪声和有源器件(晶体管、场效应管)的噪声。
13.级联网络的噪声系数总噪声系数主要取决于第一级的噪声系数和功率增益。
14.高频功率放大器的功能用小功率的高频输入信号去控制高频功率放大器将直流电源供给的能量转换为大功率的高频能量输出。
2. 主要指标①输出效率;②谐波抑制度和非线性失真。
西勒电路起振条件(最新版)目录1.西勒电路概述2.西勒电路的起振条件3.西勒电路的应用正文一、西勒电路概述西勒电路,又称为石英晶体振荡电路,是一种广泛应用于通信、导航、广播等领域的振荡电路。
它的主要组成部分包括石英晶体、电容、电感、放大器和反馈电阻等。
西勒电路通过石英晶体与电容、电感等元器件的相互作用,产生稳定的振荡信号。
二、西勒电路的起振条件西勒电路的起振条件主要包括以下几点:1.频率范围:西勒电路的工作频率范围通常在几十千赫兹到几百千赫兹之间。
不同的频率范围需要选用不同规格的石英晶体。
2.相位补偿:为了使西勒电路稳定振荡,需要对其进行相位补偿。
相位补偿是通过调整电容、电感等元器件的数值,使电路的相位差为零,从而实现稳定的振荡。
3.阻抗匹配:西勒电路的输出阻抗应与负载阻抗相匹配,以保证输出信号的能量能够尽可能地传递给负载。
阻抗匹配通常通过调整反馈电阻的数值来实现。
4.电源稳定性:西勒电路的电源电压应保持稳定,以保证振荡信号的稳定性。
电源电压的波动可能导致振荡信号的频率和相位发生变化,影响电路的性能。
三、西勒电路的应用西勒电路广泛应用于通信、导航、广播等领域,其主要应用包括:1.通信:西勒电路产生的稳定振荡信号可以用于调制和解调通信信号,实现数据的传输。
2.导航:西勒电路产生的振荡信号可以用于导航系统的时间基准,精确测量飞行器的位置和速度。
3.广播:西勒电路产生的振荡信号可以用于广播电视信号的传输,保证信号的稳定性和可靠性。
总之,西勒电路是一种重要的振荡电路,其起振条件包括频率范围、相位补偿、阻抗匹配和电源稳定性等方面。
第一章1、无线通信系统的组成:发射装置、接收装置、传输媒体2、超外差接收机的主要特点:对接收信号的选择放大作用主要是有频率固定的中频放大器来完成,当信号频率改变时,只要相应的改变本地振荡信号频率即可3、高频电路的基本内容:高频振荡器、放大器、混频和变频、调制与解调4、反馈控制电路:自动增益控制、自动电平控制电路、自动频率控制电路、自动相位控制电路5、无线通信系统的类型:A、按照工作频段或传输手段分类:中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信、卫星通信B、按照通信方式分类:双工、半双工、单工C、调制方式的不同分类:调幅、调频、调相、混合调制D、传送消息的类型分类:模拟通信、数字通信或话音通信、图像通信、数据通信、多媒体通信6、高频电路中要处理的无线电信号有三种:消息(基带)信号、高频载波信号、已调信号。
前者属于低频信号,后两者属于高频信号7、无线电信号的特性:时间特性、频谱特性、传播特性、调制特性第二章1、高频电路中的元件:电阻器、电容器、电感器。
都属于无源线性元件2、高频电路中得基本电路:高频振荡回路、高频变压器、谐振器、滤波器。
实现信号传输、频率选择、阻抗变换等功能3、高频振荡回路:A、简单振荡回路:只有一个回路的振荡电路。
分为串联和并联谐振回路。
串联适用于电源电源内阻为低内阻的情况或低阻抗电路。
当频率不是非常高时,并联谐振回路应用最广。
B、抽头并联振荡回路:激励源或负载与回路电感或电容部分连接的并联振荡回路。
可通过改变抽头位置或电容分压比来实现回路与信号源的阻抗匹配或阻抗变换。
与外电路相连的部分电压与回路总电压之比为抽头系数:C、耦合振荡回路:主要指双谐调回路,通常有互感耦合和电容耦合两种。
耦合振荡回路在高频电路中的主要功能:一是用来进行阻抗转换以完成高频信号的传输,一是形成比简单振荡回路更好的频率特性耦合系数:耦合阻抗:次级回路对初级回路的反映(射)阻抗:耦合因子:A=kQ,Q为初次级回路相同时的品质因数,A=1为临界耦合,A<1为欠耦合,A>1为过耦合初次级回路相同且为临界耦合时,回路带宽:,矩形系数:4、变压器是靠磁通交连或者靠互感进行耦合的5、高频变压器与低频变压器的不同:(1)为了减少损耗,高频变压器通常用磁导率高、高频损耗小得软磁材料做磁芯(2)高频变压器一般用与小信号场合,尺寸小,线圈匝数较少6、传输线变压器:利用绕制在磁环上的传输线构成的高频变压器,是一种集中参数和分布参数相结合的组件。
起振的相位条件
起振是指在振动系统中产生自激振动的现象,相位条件是指产生
起振所必须满足的一定相位关系。
起振是一种非线性现象,其产生和
维持需要特定的条件才能发生。
下面将从定义、原理、条件等方面进
行阐述,以便更好地理解起振的相位条件。
起振的相位条件是指振动系统中各个分量之间的相位关系,即各
个分量之间的相位差必须满足特定的条件,才能够产生自激振动。
正如我们所知,振动是以某个特定的频率和振幅的周期性运动。
在没有外力作用下,振动系统会逐渐衰减。
然而,在某些情况下,即
便没有外力输入,振动仍然会保持并维持一定的振幅,形成自激振动。
要产生自激振动,需要满足相位条件。
这里的相位指的是参与振
动的各个分量之间的时间关系。
当各个分量的相位差满足一定条件时,能量将会得到积累,从而维持振动的幅度。
起振的相位条件可以通过频率同步和相位同步两个方面来理解。
首先,频率同步指的是各个分量的振动频率必须相等或者接近。
当各
个分量的频率一致时,它们将倾向于相互影响,并通过能量转移来启
动自激振动。
其次,相位同步是指各个分量之间的相位差必须保持在
特定的范围内。
相位差过大或过小都会导致振动的相互抵消或相互放大,无法形成自激振动。
起振的相位条件不仅与系统本身的特性有关,还与外界条件有关。
外界条件包括振动系统的初动条件、振动系统的参数以及系统的耦合
情况等。
在实际应用中,我们需要针对具体的振动系统来分析相位条件。
要满足相位条件,有时需要对振动系统进行精确的调节和设计。
比如,在一些机械钟中,通过调节时钟的发条上的连杆和齿轮的相位差,可以使得时钟持续运行并保持稳定的振幅。
相位条件对于控制振动现象的存在和发展具有重要指导意义。
只
有满足相位条件,系统才能实现自激振动,否则振动将会退化为衰减
振动或者完全停止。
因此,了解和掌握起振的相位条件,对于设计稳
定的振动系统具有重要意义。
总之,起振的相位条件是产生自激振动所必须满足的特定相位关系。
相位条件涉及到频率同步和相位同步两个方面,而这些条件与振
动系统本身的特性以及外界条件有关。
了解起振的相位条件对于设计
和控制振动系统至关重要,具有重要的指导意义。