第4章 正弦波振荡器.ppt

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1、1,第四章 正弦波振荡器,概述: 功能:收端本振产生,发端载波产生, 要求:f稳,Um稳,波形好 分类:1. 反馈式,负阻 2. 正弦波振荡器,非正弦波振荡器 3.RC振荡器(几百KHz),LC振荡器, 晶体振荡器,2,第一节 反馈振荡器的原理,一 方框图以及平衡条件: 1.组成形式及自激条件 放大器+反馈网络及 选频网络 K(S)放大器 F(S)反馈环节 闭环传递函数 Ku(S): 由,3,可以得到: 当 即没有外加信号,也可以维持振荡输出.,4,故自激(平衡)条件为 也可以表示为: 振幅条件: 相位条件:,5,2.Y参数电路自激(平衡)条件: 电压放大系数: 正向传输导纳: 反馈系数: 引

2、入,6,所以,自激条件为: 则振幅条件: 相位条件:,7,并联LC回路: 其相频特性为: 而 ,相位条件满足 ,在 处,若振幅条件满足,即二条件均满足, 产 生振荡.,8,二 起振条件: 满足振荡条件下,振荡建立过程应 放大特性为非线性, 反馈特性为线性.,9,过程: 电子骚动放大选频增幅等幅(A点,平衡点),10,三 稳定条件: 外界因素使f(或 )或振幅变化,能否自动恢复平衡? 1.幅度条件: 做 曲线组. 分析A点是否为稳定平衡?,11,所以,幅度稳定条件为: 放大特性斜率小于0. 显然: 2.相位条件: 可见,相位条件为: 曲线斜率为负,12,13,互感耦合振荡器,14,第二节 Lc振

3、荡器,一.构成原则: 晶体管与Lc回路按三端式结构连接. 按照相位条件满足构成. 为电抗,可为感抗或容抗. 根据相位条件,需:射同余异即 射极相同,其余相反(与射极相连 的电抗 性质必须相同,另一 个余下的 则为异性电抗) 说明:a.回路对f0谐振,则总电抗之和为零: 即:,15,b: 谐振回路必须由异性电抗构成,则 必与 异性.,16,例: 两种基本的三端式电路:,电容反馈(考必兹)振荡器; 电感反馈(哈特莱)振荡器,17,判断下图所示振荡器哪些是由基本三端式电路演变而来的?如不是判断可否震荡?,18,试分析哪种情况下可以振荡,是何种类型的振荡器?,19,作业: P177 41, 43, 4

4、4,,20,二.电容三端式振荡器(Colpitts考必兹) 1.线路(要保证 放大+反馈+选频) 实际线路 交流等效电路 LC提供直流馈电,Cb耦合 R1, R2,Re,Ce组合偏压(组合偏压有利于稳定Q点,稳定 振幅.),21,2.高频等效电路 晶体管振荡器,起振时工作于小信号放大状态,可用小信号参数 1.反馈系数F(jw)(忽略 旁路),22,2.接入系数:(CE)管子接入LC回路 等效到c-e端的总谐振电导:,23,3.起振条件(对gm的要求) 由振幅起振条件: 4.振荡频率: 由高频等效电路求得 的表达式:,24,振荡时 , 化简令虚部为零,有: 可解出振荡频率:,例:,25,例:已知

5、电容三端式电路 晶体管 求,26,(2)反馈系数 (3)接入系数 (4)起振条件: 回路空载损耗电阻:,27,28,三.电感三端式(Hartley,哈特来)振荡器,分析与电容三端式类似.,29,30,比较,31,四 改进的电容三端式电路 (Clapp 克拉泼电路) 前面讲的两种电路(考必兹、哈特莱),都会因为晶体管结电容Cie,Coe受温度的影响而变化,稳定性差. 故对电路进行改进. 1.增加电容C3(克拉泼):串联改进, (a) 实际电路; (b) 交流等效电路,32,通常 则回路电容: 振荡频率为: 反馈系数: 由于振荡频率 不受结电容影响,所以稳定度提高!,33,问题:1.调谐范围窄,主

6、要适合于窄带工作. 2. 3. 可能停振,因而C1,C2不能太大.同样也不能太小,否则C3对C影响更小,调谐范围更小. 4. ,波段高端输出小, 且不易起振.,34,2.并联改进型(西勒电路 siler) 在电路中增加C4, (a) 实际电路; (b) 交流等效电路,35,接入系数 振荡频率 调谐不影响接入系数,输出平稳. 波段范围宽: 调谐不影响Kf和P1. 优点: 1. Kf固定. 2. C3小, C1,C2大,极间电容影响小,稳定性好. 3. P1在C4改变时不变,波段内输出平稳.常用 于通信和电视中. 4.高低端都易于起振.,36,作业: 4-5 4-6 (a) 4-11 4-12 4

7、-13(a) 4-15,37,第三节 振荡器的频率稳定度,一 频率稳定度的意义和表征 1.要求和意义: 要求:准确,即标称值和实际值误差小,(f1-f0)小. 稳定, 时间内变化小. 即准确且不随时间变化. 意义: 1.通信时,不易同步,收发频率相对跑动, 影响质量.开机后要寻找,要微调. 2.干扰相邻信道,或使信道无法充分利用. 3.测速,测距不准确 4.定时精度低(电子表不准),38,2.表征: 绝对偏差: 相对偏差: 长期稳定度 1天 短期稳定度 =1s-1天 测 瞬时稳定度 1s,39,不同设备对其短期稳定度的要求: 短波发射机 10-4- 10-5 (10-6) TV现场直播 优于

8、10-7 CCTV电视台 10-11- 10-13 信号源 10-3- 10-4 数量概念: 10-7的稳定度相当于两个月差半秒. 2*10-7的稳定度相当于两个月一秒.,40,二 频率变动的原因: 1.来源(物理) 元器件老化(管子参数C0,Cu)-长期稳定度 环境条件变化(温度,湿度,电源波动)-短期稳定度 随机噪声-瞬时稳定度 2.具体影响分析: 相位条件决定稳定度,无论长、短、瞬时稳定度,最终都体现在相位的变化. 相位条件为:,41,42,43,三 稳频措施: 应从器件,元件,线路,结构,环境等方面进行考虑. 1.振荡回路 a: 提高Q b:增加温度补偿 c:合理选择L和C.L可以采用

9、高频瓷骨架,烧渗银;固定电容可以采用陶瓷介质电容,可变电容采用膨胀系数小的金属材料,铜比铝好. 互异,即使其温度系数,老化系数异号为好. 2.晶体管:,44,3.线路: 电容三端,克拉泼,西勒电路; 晶体管与回路弱耦合(即P1下降); 晶体管小电流工作,加稳定Q点的措施(e极加Re) 在负载和回路之间加射极跟随器,增大QL,负载影响减小. 4.结构,环境 恒温,屏蔽等.,45,第四节 晶体振荡器,一 石英晶体: SiO2晶体结构:六棱柱,有多种切割方式: FT, AT, GT,BT,CT 等 X,Y,Z;X轴(电轴);Z轴(光轴);Y轴(机械).,压电效应:当晶体受外力作用而变形,就会在表面产

10、生正负电荷,呈现出电压。 反压电效应:当在晶体两面加以电压时,晶体又会发生机械形变。,46,二 石英晶体等效电路及谐振特性 (1).等效电路 机械共振经电压转换等效为Lq,Cq,回路电感和电容. rq为摩擦产生的损耗电阻; Co静电容(1-100pF),电极引线和支架电容. (2).Q值高:,47,(3)具有多个谐振点: 可振荡于 (4)电抗特性:,48,(5)接入系数(负载接入):,在实际电路中,晶体两端并接有电容CL,此时接入系数为:,49,主要特点: 1.Q很高,工作稳定 2.Lq,Cq老化慢,标准高,常温温度相对变化量 极小. 3.P极小( ),外电路对f的影响小,因而 优,晶体振荡器

11、频率稳定度极高.,50,三 线路应用: 分类: a.并联型晶体振荡器电路, b.串联型晶体振荡器电路, 1.并联型晶振电路 (1)电路,晶体接于c,b之间,用作电感-皮尔斯(Pierce) 因为C结反向应用,结电阻大,对晶体Q值影响小,属电容三端式改进电路.,51,晶体等效为电感的电路还有: 称为密勒电路(Miler电路) 稳定性较低,晶体并在ce,be之间,QL值降低,52,(2)Pierce电路振荡器频率计算: 可见,Pierce电路的振荡频率近似由晶体决定,,53,(3)并联型晶体振荡器实际电路:,并联型晶体振荡器的实用线路 -Piece 电路,54,密勒振荡器,该电路晶体接在基极和发射

12、极之间,只要晶体呈现感性,该电路即满足三端式振荡器的组成原则,且电路类似于电感反馈的振荡器,又称为密勒(Miler)振荡器。由于晶体与晶体管的低输入阻抗并联,降低了有载品质因数QL,故密勒振荡器的频率稳定度较低。,55,泛音晶体皮尔斯振荡器 LC回路用以破坏基频及低次泛音的相位条件; LC的谐振频率要高于要抑止的泛音,低于工作泛音频率. 高次泛音时,由于接入系数的降低,等效到晶体管输出端的负载电阻下降,使得放大器增益减小,电路停振。,56,2.串联型晶体振荡器,一种串联型晶体振荡器 (a)实际线路;(b)等效电路,在串联型晶体振荡器中,晶体接在振荡器要求低阻抗的两点之间,通常接在反馈电路中。,57,3 使用注意事项 (1) 石英晶体谐振器的标称频率都是在出厂前,在石英晶体谐振器上并接一定负载电容条件下测定的,实际使用时也必须外加负载电容,并经微调后才能获得标称频率。 (2) 石英晶体谐振器的激励电平应在规定范围内。 (3) 在并联型晶体振荡器中,石英晶体起等效电感的作用,若作为容抗,则在石英晶片失效时,石英谐振器的支架电容还存在,线路仍可能满足振荡条件而振荡,石英晶体谐振器失去了稳频作用。 (4) 晶体振荡器中一块晶体只能稳定一个频率。,58,作业: 4-21 4-22,

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