《高频电子线路》课件第5章.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《高频电子线路》课件第5章.pptx》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高频电子线路 高频 电子线路 课件
- 资源描述:
-
1、第五章 正弦波振荡器第五章 正弦波振荡器5.1 概述概述5.2 反馈型振荡器的基本工作原理反馈型振荡器的基本工作原理5.3 LC 正弦振荡电路正弦振荡电路5.4 晶体振荡器晶体振荡器5.5 实训实训:正弦波振荡器的仿真与蒙托卡正弦波振荡器的仿真与蒙托卡诺诺(MonteCarlo)分析分析第五章 正弦波振荡器5.1 概概 述述正弦波振荡器是一种将直流电能自动转换成所需交流电能的电路。它与放大器的区别 在于这种转换不需外部信号的控制。振荡器输出的信号频率、波形、幅度完全由电路自身 的参数决定。第五章 正弦波振荡器正弦波振荡器是一种将直流电能自动转换成所需交流电能的电路。它与放大器的区别 在于这种转
2、换不需外部信号的控制。振荡器输出的信号频率、波形、幅度完全由电路自身 的参数决定。第五章 正弦波振荡器5.2 反馈型振荡器的基本工作原理反馈型振荡器的基本工作原理反馈型振荡器是通过正反馈连接方式实现等幅正弦振荡的电路。这种电路由两部分组 成,一是放大器,二是反馈网络,见图5.1(a)。第五章 正弦波振荡器图5.1 反馈振荡器的组成方框图及相应电路 第五章 正弦波振荡器对电路性能的要求可以归纳为以下三点:(1)保证振荡器接通电源后能够从无到有建立起具有某一固定频率的正弦波输出。(2)振荡器在进入稳态后能维持一个等幅连续的振荡。(3)当外界因素发生变化时,电路的稳定状态不受到破坏。要满足以上三个条
3、件,就要求振荡器必须同时满足起振条件、平衡条件及稳定条件。第五章 正弦波振荡器5.2.1 起振条件和平衡条起振条件和平衡条1.起振条件起振条件 如图5.1(b)所示,振荡电路在刚接通电源时,晶体管的电流将从零跃变到某一数值,同时电路中还存在着各种固有噪声,它们都具有很宽的频谱,由于谐振回路的选频作用,其中只有谐振角频率为0 的分量才能在谐振回路两端产生较大的正弦电压Uo。当通过互 感耦合网络得到反馈电压Uf,再将Uf 加到晶体管输入端时,就形成了振荡器最初的激励 信号电压Ui。Ui 经过放大、回路选频得到,Uf 与Ui 同相,而且UfUi。第五章 正弦波振荡器尽管起始输出振 荡电压很微弱,但是
4、经过反馈、放大选频、再反馈、再放大这样多次循环,一个正弦波就产 生了。可见,振荡器接通电源后能够从小到大地建立振荡的条件是:第五章 正弦波振荡器 2.平衡条件平衡条件 振荡器起振后,振荡幅度不会无限增长下去,而是在某一点处于平衡状态。因此,反 馈振荡器既要满足起振条件,又要满足平衡条件。在接通电源后,依据放大器大振幅的非线性抑制作用,环路增益 T(j)必具有随振荡器 电压振幅Ui 增大而下降的特性,如图5.2所示。第五章 正弦波振荡器图5.2 满足起振条件和平衡条件的 环路增益特第五章 正弦波振荡器由上面分析可得平衡条件:振幅平衡条件:振幅平衡条件:由图5.3可看出振荡幅度的建立和平衡过程。第
5、五章 正弦波振荡器图5.3 振荡幅度的建立和平衡过程第五章 正弦波振荡器5.2.2 稳定条件稳定条件 当振荡器满足了平衡条件建立起等幅振荡后,因多种因素的干扰会使电路偏离原平衡 状态。振荡器的稳定条件是指电路能自动恢复到原来平衡状态所应具有的能力。稳定条件 包括振幅稳定条件和相位稳定条件。第五章 正弦波振荡器 1.振幅稳定条件振幅稳定条件 设振荡器在Ui=UiA满足振幅平衡条件,如图5.4所示。图5.4 振荡幅度的确定第五章 正弦波振荡器平衡点为一个稳定点的条 件是,在平衡点附近环路增益T(j)应具有随Ui 增大而减小的特性,即 式(5-5)便是振幅稳定条件。该偏导数的绝对值愈大,曲线在平衡点
6、的斜率愈大,其稳幅 性能也愈好。第五章 正弦波振荡器 2.相位稳定条件相位稳定条件 外界因素的变化同样会破坏相位平衡条件,使环路相移偏离2n。相位稳定条件是指 相位条件一旦被破坏时环路能自动恢复T=2n所应具有的条件。第五章 正弦波振荡器当 0时,回路有相同的自动调节功能。由此可 知,相位稳定条件是满足相位稳定条件的T()特性曲线如图5.5所示。式(5-6)表示T()在0 附近具有负斜率变化,其 绝对值愈大,相位愈稳定。第五章 正弦波振荡器图5.5-满足相位稳定条件的T()特性曲线第五章 正弦波振荡器在LC 并 联 谐 振 回 路 中,振 荡 环 路T()=A()+F(),即 T()由 两 部
7、 分 组 成。其 中,F()是反馈网络相移,与频率近似无关;A()是放大器相移,主要取决于并联谐振回路 的相频特性Z(),见图5.6,Z()的计算式为可见,振荡电路中,是依靠具有负斜率相频特性的谐振回路来满足相位稳定条件的,且Qe 越大,Z()随 增加而下降的斜率就越大,振荡器的频率稳定度也就越高。第五章 正弦波振荡器图5.6 谐振回路的相频特性曲线第五章 正弦波振荡器5.2.3 正弦振荡电路的基本组成正弦振荡电路的基本组成 为了产生稳定的正弦振荡,振荡器应该满足起振条件、平衡条件和稳定条件。这就要 求振荡器必须具有四个基本组成部分:(1)放大电路。它是能量转换装置。(2)正反馈网络。它保证了
8、放大器的能量转换与回路损耗的同步进行。(3)选频网络。它是获得单一正弦波的必要条件。(4)稳幅环节。它是振荡器能够进入振幅平衡状态并维持幅度稳定的条件。第五章 正弦波振荡器各种反馈型振荡器电路的差别在于放大电路的形式、稳幅的方法以及选频网络的不 同。常用的放大器有晶体三极管、场效应管、差分对管、集成运放等。稳幅的方法可以利用 晶体管的非线性,也可以外接非线性器件,前者称为内稳幅,后者称为外稳幅。常用的选 频网络有RC、LC 及石英晶体谐振器。第五章 正弦波振荡器5.3 LC正弦振荡电路正弦振荡电路5.3.1 三点式振荡电路三点式振荡电路 1.三点式振荡器的原理电路三点式振荡器的原理电路 图5.
9、7(a)所示为电容三点式电路,又称为考毕兹电路,它的反馈电压取自C1 和C2 组 成的分压器;图5.7(b)所示为电感三点式电路,又称为哈脱莱电路,它的反馈电压取自L1 和L2 组成的分压器。从结构上可以看出,三极管的发射极相接两个相同性质的电抗元件,而集电极与基极则接不同性质的电抗元件。第五章 正弦波振荡器图5.7 三点式振荡器的原理电路 第五章 正弦波振荡器2.三点式振荡电路三点式振荡电路 1)电容耦合振荡电路 图5.8给出两种电容三点式振荡器电路。对电容三点式振荡电路的分析可利用 型等效电路来讨论,图5.9(a)是图5.8(b)的 122 高 频 电 子 线 路 等效电路。其中,为简化起
10、见,图(a)中晶体管微变参数只用了跨导gm(gi0,go0),但 是结电容不被忽略,见图5.9(b)。第五章 正弦波振荡器图5.8 三点式振荡电路 第五章 正弦波振荡器图5.9 简化等效电路 第五章 正弦波振荡器第五章 正弦波振荡器电容三点式振荡器的振荡频率由下式求得:式中这里要指出的是,在分析和计算电路时应分清电路的接地形式。第五章 正弦波振荡器2)电感耦合振荡电路 图5.10给出电感三点式振荡电路。图5.10 电感三点式振荡器 第五章 正弦波振荡器第五章 正弦波振荡器5.3.2 改进型电容三点式振荡电路改进型电容三点式振荡电路1.串联改进型振荡电路串联改进型振荡电路 如图5.11(a)所示
11、,该电路的特点是在电感支路中串接一个容量较小的电容C3。此电 路又称为克拉泼电路。其交流通路见图5.11(b)。在满足C3C1、C3C2 时,回路总电容 C 主要取决于C3。在图中,不稳定电容主要是晶体管极间电容Cce、Cbe、Ccb,在接入C3 后不稳定电容对振荡频率的影响将减小,而且C3 越小,极间电容影响就越小,频率的稳定 性就越高。第五章 正弦波振荡器图5.11 克拉泼电路及交流通路 第五章 正弦波振荡器回路总电容C 为 该振荡电路的振荡频率为 要注意的是,减小C3 来提高回路的稳定性是以牺牲环路增益为代价的。如果C3 取值 过小,振荡器就会不满足振幅起振条件而停振。第五章 正弦波振荡
展开阅读全文