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文檔簡介
第四章正弦波振蕩電路§4-1正弦波振蕩電路的基本原理§4-2LC正弦波振蕩電路§4-3RC振蕩電路§4-4石英晶體振蕩電路§4-1正弦波振蕩電路的基本原理一、自激振蕩電路的基本組成
二、自激振蕩的條件轉換成有一定頻率和振幅的交流信號無需外加輸入信號,把直流電源提供的能量自激振蕩一、自激振蕩電路的基本組成
基本放大電路A反饋網絡Fuiuouf1.放大電路A2.反饋網絡F
組成:3.選頻網絡—實現單一頻率的振蕩由上述討論可知:正弦波振蕩電路應由以下部分組成:放大電路正反饋電路選頻電路基本組成部分二、自激振蕩的條件———幅度平衡條件———相位平衡條件A+F=2n(n=0,1,2…)uo=Auiuf=Fuoui=ufAF=1ui與uf相位相同
判斷:1.檢查電路組成2.靜態工作點Q是否合適3.是否滿足自激振蕩的條件
放大器在接通電源的瞬間,隨著電源電壓由零突然增大,在放大器的輸入端產生一個微弱的擾動電壓,經放大器放大,選頻電路從中選出某一頻率的信號經反饋電路又送回放大器輸入端,再經放大、選頻,重新又送回放大器輸入端,如此重復。自激振蕩的建立及穩定過程(1)起振:
通過不斷地放大正反饋再放大再反饋,使Uom不斷增大。
為了使輸出信號在接通電源后能夠產生從小到大的信號,在振蕩建立的初期,反饋信號必須大于原輸入信號,電路的起振條件為:
|AF|>1(2)穩定過程:
當振蕩建立起來之后,由于基本放大器中的三極管器件本身的非線性或反饋支路本身與輸入關系的非線性,放大倍數或反饋系數在振幅增大到一定程度時就會降低,當反饋信號等于原輸入信號,即|AF|=1,振蕩維持到一定幅度不再變化。
電路由電路變為等幅振蕩|AF|=1|AF|>1uf
起振穩幅可見,起振后產生增幅振蕩,需要穩幅電路穩定輸出幅度。一、LC并聯諧振電路的選頻特性二、變壓器反饋式LC振蕩電路三、電感三點式振蕩電路四、電容三點式振蕩電路§4-2LC正弦波振蕩電路一、LC并聯諧振電路的選頻特性LC并聯電路當f=fo時,電路發生諧振,諧振頻率等效阻抗最大,相移為0°。當f<fo時,等效阻抗減小,電路呈感性。當f>fo時,等效阻抗減小,電路呈容性。LC并聯電路幅頻特性LC并聯電路相頻特性二、變壓器反饋式振蕩電路LC+VCCVRERB1RB2CECB———滿足相位平衡條件×3、振蕩頻率為:變壓器反饋式振蕩電路振蕩條件的判斷主要是相位平衡條件的判斷正反饋用瞬時極性法:1、電路組成2、振蕩條件的判斷4、電路特點:(1)易起振(2)調頻方便(3)輸出波形不好(4)振蕩頻率不高三、電感三點式振蕩電路C+VCCVRERB1RB2CECBL1L2C1×優點:缺點:易起振(L
間耦合緊)易調節(C
可調)輸出波形差M1233、振蕩頻率為:———滿足相位平衡條件用瞬時極性法:1、電路組成2、振蕩條件的判斷電路特點:四、電容三點式振蕩電路×優點:波形較好缺點:2)三極管極間電容影
響f01)調頻不方便LC3改進3、振蕩頻率為:+VCCVRERB1RB2CECBLC1C2123RC———滿足相位平衡條件用瞬時極性法:1、電路組成2、振蕩條件的判斷電路特點:3)振蕩頻率高,可達100MHz以上LC振蕩電路的應用電路——LJ1-24型半導體接近開關LJ1-24型半導體接近開關電路原理圖LJ1-24型半導體接近開關感應頭LC振蕩電路開關電路射極輸出器正常振蕩停止振蕩開關電路斷開KA得電KA斷電通過金屬體靠近感應頭時,振蕩電路停振,輸出繼電器得電動作;當金屬體移開后,振蕩電路恢復振蕩,輸出繼電器斷電不動作,從而達到控制電路工作的目的。一、RC
串并聯選頻網絡當f=f0
時=0o當R1=R2=R,C1=C2=C時Fmax=1/3RC串并聯網絡幅頻特性相頻特性由幅頻特性和相頻特性可知:當f≠f0
時F<1/3≠0o§4-3RC振蕩電路二、RC
橋式振蕩電路A
=2nF=02、電路:3、振蕩頻率4、振蕩條件同相放大器1、組成:RRCC———相位平衡條件5、穩幅措施熱敏電阻穩幅起振時,應使Au
>3,穩幅后Au=3。起振時信號小,起振后,當AuF=1時,輸出幅度穩定。RRCC負溫度系數電阻大電阻逐漸減小,一、石英晶體諧振器1.結構和符號化學成分SiO2結構晶片涂銀層焊點符號2.壓電效應形變形變機械振動外力壓電諧振—外加交變電壓的頻率等于晶體固有頻率時,機械振動幅度急劇加大的現象。§4-4石英晶體振蕩電路3.等效電路rqC0CqLqCo
—晶片靜態電容(幾至幾十皮法)Lq
—
晶體的動態電感(10-3~102H)(大)Cq
—晶體的動態電容(小于0.1pF)(小)rq
—
等效摩擦損耗電阻(小)大小小大4.頻率特性和諧振頻率fXfPfS容性容性感性二、石英
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