第七章 正弦波振荡器概论
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详解正弦波振荡器输出信号为正弦波的振荡器称为正弦波振荡器。
正弦波振荡器由放大电路和反馈电路两部分组成,反馈电路将放大电路输出电压的一部分正反馈到放大电路的输入端,周而复始即形成振荡,如图7-2所示。
图7-2 正弦波振荡器原理正弦波振荡器包括变压器耦合振荡器、三点式振荡器、晶体振荡器、RC振荡器等多种电路形式。
1.变压器耦合振荡器变压器耦合振荡器电路如图7-3所示,LC谐振回路接在晶体管VT 集电极,振荡信号通过变压器T耦合反馈到VT基极。
图7-3 变压器耦合振荡器电路正确接入变压器反馈绕组L1与振荡绕组L2的极性,即可保证振荡器的相位条件。
R1、R2为VT提供合适的偏置电压,VT有足够的电压增益,即可保证振荡器的振幅条件。
满足了相位、振幅两大条件,振荡器便能稳定地产生振荡,经C4输出正弦波信号。
变压器耦合振荡器工作原理如图7-4所示。
L2与C2组成的LC并联谐振回路作为VT的集电极负载,VT的集电极输出电压通过变压器T的振荡绕组L2耦合至反馈绕组L1,从而又反馈至VT基极作为输入电压。
图7-4 变压器耦合振荡器原理电路由于VT的集电极电压与基极电压相位相反,所以变压器T的2个绕组L1与L2的同名端接法应相反,使变压器T同时起到倒相作用,将集电极输出电压倒相后反馈给基极,实现了形成振荡所必需的正反馈。
因为并联谐振回路在谐振时阻抗最大,且为纯电阻,所以只有谐振频率f0能够满足相位条件而形成振荡,这就是LC回路的选频作用。
电路振荡频率变压器耦合振荡器的特点是输出电压较大,适用于频率较低的振荡电路。
2.三点式振荡器三点式振荡器是指晶体管的3个电极直接与振荡回路的3个端点相连接而构成的振荡器,如图7-5所示。
3个电抗中,Xbe、Xce必须是相同性质的电抗(同是电感或同是电容),Xcb则必须是与前两者不同性质的电抗(电容或电感),才能满足振荡的相位条件。
图7-5 三点式振荡器原理电路三点式振荡器有多种形式,较常用的有电感三点式振荡器、电容三点式振荡器、改进型电容三点式振荡器等。
使振荡器从静态到动态(即起振)补充能量使振荡达到足够的幅度并能使之稳定下来(防止自A 0判断下图所示两极互感耦合振荡电路能否起振。
振幅条件是可以满足的,所以只要相位条件满足,就可以起振。
利用瞬时极性判断法,根据同名端位置,可以得到:21()e e υυ↓→↓可见电路是负反馈,不能产生振荡。
C oC g L g R g电感性f qf p电感性与振荡器会工作在f fC 1C cC eR b1R b2R eL 1LE cJ TC 2C 1C 2L 1J TOSCf C L >1121π令晶体工作与呈感性则C L ,11荡器构成电感反馈型三端振R b1R b2R cR eC eC oC 1C 2LC bE Cu bi eU E+U BE _各变量的动态变化级回路时,振荡频率也会随之变化,甚至产生频率跳变.这一现象通R b1R b2C bR cR eC eC 1C 2C 3R 2E C负载C 3C 2C 1C e R 1R 2R b2R b1R e R c E cR C RCU 1+U c -U oU 1+UR -U oIIU oU CU 1φφ两种相移网络具有如下特点:相移电路所产生的相移在0—90o 之间,但最大相移不超输出电压幅度也随频率变化而变化,但输出电压总小于输入电压,且相移越大,输出越小,当相移90o 时,输出趋于零.,至少要用三节移相网络,且可以证明相移网络,振荡频率为: )(61不易调整RC f π=I U RR 3R 4R 1R 2C 1C 2u 2+u 1-1/3 RCf π210=Iωφ基于运放的数字时钟振荡器I k形成正反馈基于运放的数字时钟振荡器I k形成正反馈。