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j9:电容三点式震荡电路doc

来源:j9    发布时间:2025-10-29 20:40:18
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————电容三点式震荡电路通信电子新路课程设计摘要弦波振荡器的作用是产生频率稳定、幅度不变的正弦波输出。基于频率稳定度、反馈系数、输出波形、起振等因素的综合考虑, 本设计采用的是电容三点式振荡器的两种改进型振荡器之一的西勒振荡器。其具有输出波形好、工作频率高、改变电容调节频率时不影响反馈系数等优点, 适用于宽波段、频率可调的场合。西勒振荡器由起能量控制作用的放大器、将输出信号送回到输入端的正反馈网络以及决定振荡频率的选频网络组成。但没有输入激励信号, 而是由本身的正反馈信号来代替。当振荡器接通电源后,即开始有瞬变电流产生,经不断地对它进行放大、选频、反馈、再放大等多次循环, 最终形成自激振荡, 把输出信号的一部分再回送到输入端做输入信号, 从而就会产生一定频率的正弦波信号输出。西勒振荡器大范围的应用于各种电子设备中, 特别是在通信系统中起着及其重要的作用。它是无线电发送设备的心脏部分, 也是超外差式接收机的主要部分; 各种电子测试仪器如信号发生器、数字式频率计等, 其核心部分不能离开正弦波振荡器; 并在自动控制装置和医疗设施等许多技术领域也得到了广泛的应用关键词:电容三点式、西勒电路、 mulsitis I 通信电子线路课程设计------------------------------------------------------------------------------------------------ —————————————————————————————————————— 1 设计原理 电路选取不需外加输入信号,便能自行产生输出信号的电路称为振荡器。按照产生的波形,振荡器可大致分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。按照产生振荡的工作原理,振荡器分为反馈式振荡器和负阻式振荡器。所谓反馈式振荡器, 是利用正反馈原理构成的振荡器, 是目前用的最广泛的一类振荡器。所谓负阻式振荡器, 是利用正反馈有负阻特性的器件构成的振荡器, 在这种电路中, 负阻所起的作用, 是将振荡器回路的正阻抵消以维持等幅振荡。反馈式振荡电路,有变压器反馈式振荡电路, 电感三点式振荡电路, 电容三点式振荡电路和石英晶体振荡电路等。本次设计我们采用的是电容三点式振荡电路, 有与电容三点式振荡电路有一些缺陷, 通过改进, 得到了西勒振荡器。 电容三点式振荡器电容三点式振荡器的基本电路如图 1-3 所示图 1-1 电容三点式振荡器由图可见:与发射极连接的两个电抗元件为同性质的容抗元件 C1和 C2 ;与基极和集电极其工作过程是: 振荡器接通电源后, 由于电路中的电流从无到有变化, 将产生脉动信号, 因任一脉冲信号包含有许多不同频率的谐波, 因振荡器电路中有一个 LC 谐振回路, 具有选频作用,当 LC 谐振回路的固有频率与某一谐波频率相等时, 电路产生谐振。虽然脉动的信号------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————很微小, 通过电路放大及正反馈使振荡幅度不断增大。当增大到某些特定的程度时, 导致晶体管进入非线性区域, 产生自给偏压, 使放大器的放大倍数减小,最后达到平衡,即 AF=1 ,振荡幅度就不再增大了。于是使振荡器只有在某一频率时才能满足振荡条件, 于是得到单一频率的振荡信号输出。该振荡器的振荡频率 fo 为: 连接的为异性质的电抗元件 L, 根据前面所述的判别准则, 该电路满足相位条件。通信电子新路课程设计 fo? 反馈系数 F 为: F?C12 若要它产生正弦波,一定要满足 F= 1/2-1/8 ,太小不容易起振,太大也不容易起振。一个实际的振荡电路,在F 确定之后, 其振幅的增加主要是靠提高振荡管的静态电流值。但是如静态电流取得太大,振荡管工作范围容易进入饱和区, 输出阻抗降低使振荡波形失真, 严重时,甚至使振荡器停振。所以在实用中,静态电流值一般 ICO=-4mA 。电容三点式振荡器的优点是:1) 振荡波形好。2) 电路的频率稳定度较高。工作频率能做得较高, 可达到几十 MHz 到几百 MHz 的甚高频波段范围。电路的缺点: 振荡回路工作频率的改变, 若用调 C1或 C2 实现时, 反馈系数也将改变。使振荡器的频率稳定度不高。-----------

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