反馈振荡器课件.ppt
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- 反馈 振荡器 课件
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1、LOGO第三章第三章 正弦波谐振器正弦波谐振器光学与电子信息工程学院光学与电子信息工程学院 2、负阻振荡器。反馈振荡器。、利用正反馈原理构成按工作原理1三角波锯齿波方波、非正弦波振荡器、正弦波振荡器按信号波形213.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o反馈振荡器:决定振荡频率的选频网络+维持振荡的正反馈放大器按照选频网络所采用元件的不同,分 vLC振荡器 -高频正弦波vRC振荡器 -低频正弦波v晶体振荡器 -高频正弦波正反馈放大器既可以由晶体管、 场效应管等分立器件组成, 也可以由集成电路组成, 但前者的性能可以比后者做得好些, 且工作频率也可以做得更高。本章介绍高频振荡器时以分立器件为
2、主, 介绍低频振荡器时以集成运放为主。3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o反馈振荡器组成反馈振荡器组成主 网 络 反 馈 网 络oUfUiUfUq必须满足三个条件: v起振条件(保证接通电源后能逐步建立起振荡)v平衡条件(保证进入维持等幅持续振荡的平衡状态)v稳定条件(保证平衡状态不因外界不稳定因素影响而受到破坏)。3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o 起振过程与起振条件起振过程与起振条件)()()()(0000iifUUTU主 网 络 反 馈 网 络oUfUiUfUFAUUUUUUjTiOOfif)(环路增益:起振过程中, 直流电源补充的能量大于整个环路消耗的能量振幅起振
3、条件1)(0T1)(0T相位起振条件)2 , 1 , 0(2)(nnT3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o 平衡过程与平衡条件平衡过程与平衡条件随着振幅的增大, 放大器逐渐由放大区进入非线性区,其增益逐渐下降。当放大器增益下降而导致环路增益下降到时, 振幅的增长过程将停止, 振荡器达到平衡, 进入等幅振荡状态。 振荡器进入平衡状态以后, 直流电源补充的能量刚好抵消整个环路消耗的能量。),(.2 , 1 , 02)( 1)(nnToscTosc巴克好森准则。平衡条件 ) .(CriterienBarkhousenT(0)10AUiAUi点进入振荡平衡状态。在iAU满足起振和平衡条件的环
4、路增益特性满足起振和平衡条件的环路增益特性3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o稳定条件:稳定条件:振幅稳定条件相位稳定条件q A为稳定平衡点 B为不稳定平衡点v在稳定平衡点A附近,环路增益T作为输入电压Ui的函数,应具有负斜率0)(0)(iAiiAiUUioscUUioscUjAUT或3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理q 为了保证相位稳定, 要求振荡器的相频特性T()在振荡频率点应具有阻止相位变化的能力.0)(oscT3.1 3.1 反馈振荡器原理反馈振荡器原理o 反馈振荡电路判断反馈振荡电路判断判断一个反馈振荡电路能否正常工作判断一个反馈振荡电路能否正常工作, 需考虑的几
5、点:需考虑的几点:v可变增益放大器件应有正确的直流偏置, 开始时应工作在甲类状态, 便于起振v起振时, T应大于1。由于反馈网络通常由无源器件组成, 反馈系数F小于1, 故A必须大于1。共射、共基电路都可以满足v环路应是正反馈v选频网络应具有负斜率的相频特性。 在振荡频率点附近, 可认为放大器件本身的相频特性为常数, 而反馈网络通常由变压器、 电阻分压器或电容分压器组成, 其相频特性也可视为常数。所以相位稳定条件应该由选频网络实现。 注意LC并联回路阻抗阻抗的相频特性和LC串联回路导纳导纳的相频特性是负斜率, 而LC并联回路导纳的相频特性和LC串联回路阻抗的相频特性是正斜率。 3.2 3.2
6、反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器q 注意耦合电容Cb的作用。如果将Cb短路, 则基极将通过变压器次级直流接地, 振荡电路不能起振。根据瞬时极性判断法,是正反馈。互感耦合型互感耦合型LC振荡器:振荡器:3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器o三点式振荡电路的原理电路(交流环路)三点式振荡电路的原理电路(交流环路)电容三点式电路(电容三点式电路( Colpitts电路)电路)(a)图图电感三点式电路(电感三点式电路(Hartely电路)电路) (b)图图分压器反馈电压取自2LC分压器反馈电压取自2CL3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦
7、波振荡器o 电路组成法则电路组成法则三个电抗元件三个电抗元件X1,X2,X3分别与分别与三极管的发射级、基极和集电极三极管的发射级、基极和集电极相连,相连,如果忽略三极管输入阻抗和输出如果忽略三极管输入阻抗和输出阻抗,且回路品质因数足够高阻抗,且回路品质因数足够高回路呈纯电阻则当回路谐振时 0,321XXX1203210120322)()0(XXVVjFXXXVXXVXXXVff为满足相位条件,为满足相位条件,Vf,VO必须反相必须反相所以,所以, X1,X2同性质电抗,同性质电抗,X3为异性质电抗为异性质电抗3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器o 三点式振荡器实际
8、电路三点式振荡器实际电路21211CCCCLosc21CCFn 起振相位条件:三端式电路保证n 振幅起振条件:受静态工作点影响,与管子参数相关,也与负载,反馈系数相关3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器(b)REUiUoLRe0C1C2UfRL112b eCFCCC112CFCCLCCCCCLosc1121213.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器2211LNFLNCLLosc)(121电感反馈振荡器及其交流等效电路问:负载接在哪?问:负载接在哪?(a)L1CC1RERB2CBRB1LC ECCEL2CCC2RLUiUf3.2 3.2 反馈
9、振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器o电容三点式与电感三点式振荡器各有优缺点。线路简单,易起振。线路简单,易起振。电容三点式优点:电容三点式优点: 反馈电压取自反馈电压取自2, 而电容对高次谐波而电容对高次谐波呈现低阻抗呈现低阻抗, 所以反馈电压中高次谐波分量很小所以反馈电压中高次谐波分量很小, 因而因而输出输出波形好波形好, 接近于正弦波。接近于正弦波。v缺点:反馈系数因与回路电容有关, 如果用改变回路电容的方法来调整振荡频率, 必将改变反馈系数, 从而影响起振。 电感三点式优点:电感三点式优点:便于便于用改变电容的方法来用改变电容的方法来调整振荡频调整振荡频率率, 而不会影响反馈系
10、数而不会影响反馈系数v 缺点:反馈电压取自L2, 而电感线圈对高次谐波呈现高阻抗, 所以反馈电压中高次谐波分量较多, 输出波形较差。3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器例:如图所示为三回路振荡器的交流回路,例:如图所示为三回路振荡器的交流回路,f01,f02,f03为三个为三个回路的固有谐振频率。写出它们之间能满足相位平衡条件的回路的固有谐振频率。写出它们之间能满足相位平衡条件的两种关系式,并指出两种情况下,振荡频率处在什么范围内。两种关系式,并指出两种情况下,振荡频率处在什么范围内。解串联谐振的电抗特性曲线串联谐振的电抗特性曲线并联谐振的电抗特性曲线并联谐振的电抗
11、特性曲线030201332211,1ffffffCLCLCL呈感性失谐,回路呈容性失谐、构成电容三点式电路、构成电感三点式电路23.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器030102030102,.,fffffffosc且应满足020301030102332211,fffffffCLCLCLosc,且为此应满足呈容性失谐,回路呈感性失谐3.2 3.2 反馈振荡器反馈振荡器LC正弦波振荡器正弦波振荡器o例:分析各电路能否起振,并讨论满足起振所需例:分析各电路能否起振,并讨论满足起振所需的相位条件,的相位条件,P79例例3.2-13.3 3.3 反馈振荡器振荡器的频率稳定度反
12、馈振荡器振荡器的频率稳定度o影响频率稳定的因素o改善频稳度的措施000fffff 相对频率稳定度:长期、短期稳定度、 瞬时稳定度。p减小外界因素的变化减小外界因素的变化 p提高振荡回路的标准性提高振荡回路的标准性v 选用参数高度稳定的选用参数高度稳定的LC元件元件v 减小不稳定的寄生参量减小不稳定的寄生参量p减少晶体管对振荡频率的影响减少晶体管对振荡频率的影响v 减小与回路之间的耦合减小与回路之间的耦合稳频的主要措施有:3.3 3.3 反馈振荡器振荡器的频率稳定度反馈振荡器振荡器的频率稳定度o 改进型的电容三点式电路:克拉泼(克拉泼(clapp)电路电路2313,CCCCosc主要由主要由C3
13、决定。与决定。与C1、C2并联的极间电容并联的极间电容Cce、Cbe、Ccb对对osc的的影响大大减小,振荡器的频率稳定性提高。影响大大减小,振荡器的频率稳定性提高。3.3 3.3 反馈振荡器振荡器的频率稳定度反馈振荡器振荡器的频率稳定度 /,3LeoLLRRRRABC折算到集电极两端但负载接在后,反馈系数不变接入负载减小,放大器的开环增益相应减小,而反馈系数保持不变,则环路增益可能太小,而不能起振。p 克拉拨电路常用做固定频率或窄带的振荡器电路克拉拨电路常用做固定频率或窄带的振荡器电路。23312132311ceC CCPC CC CC CC 晶体管各端之间的接入系数均小于晶体管各端之间的接
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