模拟电子技术正弦波振荡的起振条件问题,ab是否引入了正反馈

9.7 LC正弦波振荡电路 采用JFET的变压器反饋式LC振荡电路 分别标出图示各电路中变压器的同名端使之满足正弦波振荡的起振条件相位条件。 (3)振荡频率 (3)振荡频率 电容三点式振荡电路舉例: 电容三点式振荡电路的改进 采用共基放大电路的电容三点式振荡电路 分别判断下图所示各电路是否满足正弦波振荡的起振条件相平条件 * LC振荡电路用于产生频率在1MHz以上的高频信号 放大电路一般为分立元件电路,有时采用共基组态 对振荡的相位平衡条件做具体分析(正反饋) 定性分析其幅值平衡条件。 判断 与RC振荡电路组成、原理基本相同 RC振荡电路选频网络:RC串并联电路 LC振荡电路选频网络: LC并联电路 不哃 要求 * 9.7.1 LC选频放大电路 1. LC并联谐振回路选频特性 一般有 则 当 时, 并联谐振阻抗 谐振时 阻抗最大且为纯阻性 令品质因数 由上式并联谐振时有 即 Z0= L RC 並联谐振角频率 此时, 回路电流远大于输入电流 * 只讨论ω0 附近的情况在ω0 附近有 ω≈ω0, ωL / R≈ω0 L/R = Q, ω+ ω0 ≈2ω0 ω- ω0 ≈△ω。 ≈ Z0 1+jQ 2△ω ω0 則 阻抗的模(幅频特性): 相角(相频特性): - 称为相对失谐量,?偏离?0的程度 * 又 Z0= L RC 并联谐振回路的阻抗频率响应 ① 当 时 发生并联谐振,Zo=Zmax=L/RC 且為纯阻性,?=0 ω偏离ω0时, 减少且呈电抗性 Z ②当ω>ω0时,Φ 为负Z呈容性, Vo滞后于Is · · 当ω<ω0时Φ 为正,Z呈感性 Vo超前于Is · · 由图可以看出: * - ③Q值越大, Z曲线越尖锐 相角变化越快, 选频特性越好 并联谐振回路的阻抗频率响应 2.选频放大器 对于满足f=fo的输入信号有最大的電压增益, LC并联谐振回路作共射电路的集电极负载, 做为选频网络 AV= - ? Z rbe · 且此时LC并联电路呈纯阻性T的b、c极反相。 若引入正反馈并用反馈电压取代输入电压 正弦波振荡器 反馈电路的形式不同: 变压器反馈式LC振荡电路 电感三点式LC振荡电路 电容三点式LC振荡电路 * 图9.7.3单回路选频放大电路 圖9.7.6 虽然波形出现了失真,但由于LC谐振电路的Q值很高选频特性好,所以仍能选出?0的正弦波信号 9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 1. 电路结构 2. 相位平衡條件: 3. 幅值平衡条件 4. 稳幅 5. 选频 通过选择高?值的BJT和调整变压器的匝数比,可以满足 电路可以起振。 起振同样靠噪音 BJT进入非线性区波形 出现夨真,从而幅值不再增加达到稳幅目的。 - · · + VF · VF · VF · VF · 三点式LC振荡电路仍由LC并联谐振电路构成选频网络有三个点分别与放大器的哃相输入端、反相输入端、输出端相连。 A. 若中间点交流接地则首端与尾端 相位相反。 1. 三点式LC并联谐振电路 电感三点式 L、C中间端的瞬时电位一定在首、尾端电位之间 三点的相位关系 B. 若首端或尾端交流接地,则其它两 端相位相同 * 9.7.3 三点式LC振荡电路 电容三点式 图9.7.7 2. 电感三点式振蕩电路 ①LC并联电路中L的三点分别与放大电路的同相输入端、反相输入端和输出端相连; ②输出电压作用于电感线圈L1的两端,经自感变压器耦合 反馈电压取自电感线圈L2的两端 故称电感三点式~ (1)电路组成 (2)能否振荡? ——用瞬时极性法判断※ ——满足相平条件 适当增加N2/N1,有利於起振 T组成共射电路 LC并联电路——选频网络、集电极负载 + - + - + + * 电感三点式电路的特点: ①通过改变电容C,选频范围较宽。 ②反馈电压取自电感两端易把输出中的高次谐波量反馈回输入端,因而对高次谐波敏感使输出波形不理想。 考虑L1、 L2间的互感 或 * 图9.7.8 3. 电容三点式振荡

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