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《高频电路——非线性电子线路》PPT课件:第三章 正弦波振荡器(3.2)LC 正弦波振荡器

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3.2.1 三点式振荡电路 3.2.2 差分对管振荡电路 3.2.3 举例
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第3章正弦波振荡器 第3章正弦波振荡器 32LC正弦波振荡器 32.1三点式振荡电路 32.2差分对管振荡电路 323举例

第 3 章 正弦波振荡器 3.2 LC 正弦波振荡器 3.2.1 三点式振荡电路 3.2.2 差分对管振荡电路 3.2.3 举例

第3章正弦渡振猛器 32LC正弦波振荡器 LC正弦波振荡器:采用LC谐振回路作为相移网络的 振荡器。 种类:变压器耦合振荡电路 点式振荡电路和差分对管振荡电路

3.2 LC 正弦波振荡器 LC 正弦波振荡器:采用 LC 谐振回路作为相移网络的 振荡器。 种类:变压器耦合振荡电路 三点式振荡电路和差分对管振荡电路

第3章正弦渡振器“ 32.1三点式振荡电路 电路组成法则 1.电路 CEV LIV 两种基本类型三点式振 荡器的原理电路(交流通路)。 2.组成法则 图3-2-1三点式振荡的原理电路 交流通路中,晶体管的三个极与谐振回路的三个引出端 相连接。其中,与发射极相接的为两个同性质电抗,接在集 基间的为异性电抗。 可证,此法连接必满足相位平衡条件,实现正反馈。 三点式振荡电路组成法则

3.2.1 三点式振荡电路 一、电路组成法则 图 3-2-1 三点式振荡的原理电路 1.电路 两种基本类型三点式振 荡器的原理电路(交流通路)。 2.组成法则 交流通路中,晶体管的三个极与谐振回路的三个引出端 相连接。其中,与发射极相接的为两个同性质电抗,接在集 -基间的为异性电抗。 可证,此法连接必满足相位平衡条件,实现正反馈。 三点式振荡电路组成法则

今第3章正弦波振荡器“ 二、三点式振荡器电路 (1)电路 C C C vo(n) R.(r) R Re C2 TCB RB2 R1 C 图3-2-2电容三点式振器电路 RB1、RB2和RE:分压式偏置电阻;CC、CB、CE:旁 路和隔直流电容;Rc:集电极直流负载电阻;R1:输出 负载电阻;L、C1、C2:并联谐振回路

二、三点式振荡器电路 (1)电路 图 3-2-2 电容三点式振器电路 RB1、RB2 和 RE:分压式偏置电阻; CC、CB、CE:旁 路和隔直流电容;RC :集电极直流负载电阻; RL :输出 负载电阻 ;L、C1、C2:并联谐振回路

第3章正弦波振荡器 Rad Rod co L RBI T L T CI CI R vo(n) R1a() R 图3-2-2电容三点式振器电路 (2)组成 可变增益器件:晶体管T;相移网络:并谐;发射极: 为两同性质容性电抗;集-基:感性电抗

图 3-2-2 电容三点式振器电路 (2)组成 可变增益器件:晶体管 T;相移网络:并谐;发射极: 为两同性质容性电抗;集-基:感性电抗

第3章正弦渡振器“ (3)讨论一一起振与平衡 T为可变增益器件,偏置电路设置合适Q点同时,随 v的增大产生自给偏置效应,加速放大器增益的下降。 其直流偏置电路如图3-2-4所示。刚起振时,发射结 直流偏置为静态偏置电压,VBEo=VBEo=VB- IBORB EQE o 反馈囗v四v;一部分进入截止区口 i为失真的脉冲波,其平均值(o>lo 口VBEo囗口增益口囗平衡 R B 所以,振荡振幅增大时,加在发射 BB E 结上的偏置电压将自静态值向截止方向 移动,导致环路增益进一步下降,从而图3-2-4 提高了振荡振幅的稳定性。 自给偏置效应 返回

(3)讨论 —— 起振与平衡 T 为可变增益器件,偏置电路设置合适 Q 点同时,随 vi的增大产生自给偏置效应,加速放大器增益的下降。 图 3-2-4 其直流偏置电路如图 3-2-4 所示。刚起振时,发射结 直流偏置为静态偏置电压,VBE0 = VBEQ = VBB - IBQRB - IEQRE。 自给偏置效应 反馈 vi  vi 一部分进入截止区 iC为失真的脉冲波,其平均值 IC0 > ICQ  VBE0   增益  平衡 所以,振荡振幅增大时,加在发射 结上的偏置电压将自静态值向截止方向 移动,导致环路增益进一步下降,从而 提高了振荡振幅的稳定性

今第3章正弦波振荡器“ 2.电感三点式振荡器电路 CC R B R R R C Cc T C L L ±C‖R1 RB2 R C E c ORm DRE C3L, 图3-2-6 交流通路 C 3 (1)电路与元件作用 R1( (2)组成法则判断 RE TC2

2.电感三点式振荡器电路 (1)电路与元件作用 (2)组成法则判断 交流通路 图 3-2-6

第3章正弦波振器 电容三点式振荡电路的起振条件(相位与振幅) 1.等效电路[以图3-2-2(b)为例 推导环路增益rjω)时,应将闭合环路断开。 (1)改画电路 C CI 3L IRL vo(D) R V;(j) C? ,(ia) R 图3-2-3对应图3-2-2电路的交流通路 断点左面加环路的输入电压Vjo) 断点右边(与C2并联)接入自断点向左看进去的阻抗Z1 e0 L、C1、C2并联谐振回路的固有谐振电阻。 R0 VraL OvoLo g0:固有品质因数

三、电容三点式振荡电路的起振条件(相位与振幅) 1.等效电路[以图3-2-2(b)为例] 推导环路增益 T(j)时,应将闭合环路断开。 (1)改画电路  图 3-2-3 对应图 3-2-2 电路的交流通路 断点左面加环路的输入电压 Vi (j) 断点右边(与C2并联)接入自断点向左看进去的阻抗 Zi Re0 : L、C1、 C2并联谐振回路的固有谐振电阻。 0 0 2 2 e0 LQ r L L r L R     =  = Q0:固有品质因数

今第3章正弦波振荡器“ (2)用混合Ⅱ型等效电路表示 设∫<≤<所r(管子的特性频率),忽略rhb、r和Cbet 得简化的等效电路: C1= R :d p iGo)o z C gmvi (a) R 1(( 卖2 Z C belga. R R 图3-2-7推导T(jo)的等效电路

(2)用混合  型等效电路表示 设 fosc << fT (管子的特性频率),忽略 rbb 、ree和 Cbc, 得简化的等效电路:

第3章正弦波振荡器 C C R 囗R RL vo(t) R V(jo) R:=C2 ;(jo) → 图3-2-3对应图3-2-2电路的交流通路 由图3-2-3可见,在ⅹ处呈现的输入阻抗 其中Z1=RE∥re∥(1/joCb),r=26mVEo

 (a) (b) 图 3-2-3 对应图 3-2-2 电路的交流通路 由图 3-2-3 可见,在 × 处呈现的输入阻抗。 其中 Zi = RE // re //(1/jCbe ),re = 26 mV/IEQ

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