高频电子线路正弦波振荡器.ppt
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1、放大器:,晶体管混II型等效电路,发射装置:,接收装置:,发射装置:,接收装置:,第4章 正弦波振荡器,概念(能量角度):一种能自动地将直流电源能量转换为一 定波形的振荡信号能量的转换电路,与功放比较(从能量角度):,振荡器概述:,功率放大器被动能量转换,需输入信号控制,振荡器自动能量转换,无需输入信号控制(自激振荡),按工作原理分类:反馈型振荡器(重点介绍)负阻型振荡器,按波形分类:正弦波振荡器正弦波(重点介绍)非正弦波振荡器矩形波、三角波、锯齿波等,振荡器 晶体振荡器振荡器,正弦波振荡器构成:谐振放大器(含选频网络)决定振荡频率 正反馈网络产生自激振荡,产生高频正弦波(重点介绍),产生低频
2、正弦波,正弦波振荡器分类(依据选频网络):,正弦波振荡器应用:发射机中的载波振荡器、接收机的本地振荡器,不同类型振荡器的频段:,4.1 反馈振荡器的原理(重点)4.2 LC 振 荡 器(重点)4.3 频率稳定度4.4 LC振荡器的设计考虑4.5 石英晶体振荡器(重点)4.6 振荡器中的几种现象(自学)4.7 RC振荡器(自学)4.8 负阻振荡器(自学),本章主要内容:,4.1 反馈振荡器的原理,4.1.1 反馈振荡器的原理分析,调谐放大器,无源线性网络,与Us(s)同相正反馈自激振荡,基本思想:正反馈方法来获得等幅的正弦振荡(自激振荡),构成:放大器和反馈网络组成的一个闭合环路,电冲击或热噪声
3、 频谱分量很宽,,存在很小的电冲击或热噪声,定性分析(时域):,上电瞬间:,上电后:,电冲击或热噪声消失,,新输出:,上电一段时间后:,新输出:,幅度建立,频率确定,由放大器的选频网络建立有用频率分量幅度,单调谐放大器,起振,平衡,其中:,原理分析(S域和频域):,闭环电压放大倍数:,放大器增益:,反馈系数:,环路增益,S域:,环路增益为1,形成增幅振荡,形成减幅振荡,频域:,时:,振荡器平衡条件:,等幅振荡,T(j)具体形式:,谐振回路阻抗ZL:,晶体管的正向转移导纳Yf(j):,晶体管,谐振回路,反馈网络,放大器增益:,与F(j)反号的反馈系数:,单调谐放大器,环路增益:,Yf晶体管正向转
4、移导纳的模,与晶体管参数、输入信号有关,L振荡回路相移,与输入信号频率有关,f晶体管相移,与晶体管参数、输入信号有关,F反号反馈系数的模,一般不随输入信号变化线性,F反馈网络相移,一般不随输入信号变化线性,RL谐振回路阻抗的模,与输入信号频率有关,单调谐放大器,4.1.2 起振条件,1起振过程分析,刚通电:电路中存在很宽的频谱的电的扰动,幅值很小,1)谐振回路的选频功能,从扰动中选出 osc 分量(osc 0)2)放大器工作在线性放大区,|T(josc)|1,形成增幅振荡,单调谐放大器,T(josc)=0,相移为零,通电后:,起振状态:振荡器产生确定频率、相位、振幅不断增长的正弦 波信号,3)
5、忽略晶体管内部相移:f 0 回路谐振:L0 F0,2.起振条件:,起振的相位条件 正反馈条件,起振的振幅条件:,起振的相位条件:,单调谐放大器,起振的振幅条件,表示一:,表示二:,4.1.3 平衡条件,1.平衡过程分析,1)随输入信号振幅增加,放大器由放大区进入饱和区和截止区,放大器增益|K(josc)|下降,2)环路增益T(josc)下降,|T(josc)|=1 时,等幅振荡,振荡器达到平衡状态,单调谐放大器,通电一段时间后:,3)忽略晶体管内部相移:f 0 回路谐振:L0 F0,T(josc)=0,相移为零,平衡状态:振荡器产生确定频率、相位、振幅的正弦波信号,振幅平衡条件:,相位平衡条件
6、:,决定振荡幅度,决定振荡频率,在回路谐振频率附近,平衡时的能量转换:电源供给的能量正好抵消环路损耗的能量 输出幅度不再变化,相位平衡条件,2.平衡条件,单调谐放大器,振幅平衡条件,表示一:,表示二:,起振过程,平衡状态,平衡状态,起振过程,输出波形:,振幅起振、平衡条件的图解表示:,4.1.4 稳定条件,1.平衡状态稳定分析:,外部:电源电压、温度、湿度的变化,引起管子和回 路参数的变化。,内部:存在固有噪声(起振时的原始输入电压,进入平 衡后与输入电压叠加引起波动)。,(1)振荡电路中存在干扰,单调谐放大器,通过放大和反馈的反复循环:,振荡器远离原平衡状态,导致停振或突变到新的平衡状态原平
7、衡状态不稳定,干扰造成 T(osc)和 T(osc)变化破坏平衡条件,振荡器有回到平衡状态的趋势。在原平衡点附近建立新的平衡状态,当干扰消失后,能回到原平衡状态 原平衡状态稳定,单调谐放大器,(2)平衡状态稳定性分析,振幅、频率、相位发生变化,振幅、频率、相位不变,(1)振幅稳定过程,原平衡态:,外界干扰后:,2.振幅稳定条件,消除干扰后:,新的平衡态,原平衡态,放大器的非线性,放大器的非线性,单调谐放大器,反馈网络为线性网络时:,(2)振幅稳定条件,单调谐放大器,由平衡态时放大器的非线性实现,正弦信号相位和频率的关系:,3.相位(频率)稳定条件,振荡器的角频率 增大导致相位不断超前相位 的不
8、断超前表明角频率 增大,相位稳定条件和频率稳定条件实质上是一回事,(1)相位(频率)稳定过程,原平衡态:,外界干扰后:,下降,振荡回路相频特性,外界干扰消失后:,升高,下降,达到新的平衡,相位滞后 相位,降低,升高,振荡回路相频特性,升高,回到原平衡,0,=0,相位超前 相位,单调谐放大器,(2)相位(频率)稳定条件,Q值越大,值越大,其相位稳定性越好,单调谐放大器,由振荡回路相频特性实现,自激振荡形成过程:,起振条件,电的扰动,选出 f0,增幅振荡,等幅振荡 平衡状态,外界因素影响,新的平衡态,外界因素消除,放大器线性区,谐振回路,放大器饱和、截止区,稳定条件,起振条件:保证接通电源后能逐步
9、建立起振荡平衡条件:保证进入维持等幅持续振荡的平衡状态稳定条件:保证平衡状态不因外界不稳定因素影响而受到破坏,平衡条件,4.1.5 振荡线路举例互感耦合振荡器,晶体管、电抗元件X1、X2、X3,4.2 LC振荡器,1.三端式振荡器的组成交流通路,放大器,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、三端式振荡电路,属反馈型振荡器,4.2.1 振荡器的组成原则,选频网络反馈网络,因谐振时,不考虑晶体管相移f,应有F=0,振荡频率上回路谐振:,回路Q值很高:İ İb、İ İ c、İ İe,能否振荡的原则(射同余异原则):X1、X2应为同性质的电抗元件 X
10、3与X1、X2电抗性质相反,2.三端式振荡器组成原则,正反馈相位平衡条件:,电感反馈振荡器哈特莱(Hartley)振荡器,3.三端式振荡器两种基本电路,电容反馈振荡器考必兹(Colpitts)振荡器,反馈网络是由电容元件完成,反馈网络是由电感元件完成,4.常见振荡器的高频电路,实际电路:,4.2.2 电容反馈振荡器,交流等效电路:,耦合电容,旁路电容,扼流圈,对高频振荡信号:旁路电容、耦合电容近似为短路 高频扼流圈近似为开路,也可用R代替,但将引入损耗,使回路有载Q值下降,所以R值不能过小。,电容反馈振荡器分析:,由组成原则保证,平衡时,晶体管非线性特性保证,起振时,线性区,由晶体管小信号Y参
11、数 等效电路分析,起振时,线性区,由晶体管小信号Y参数等效电路和相位条件求解,平衡时,非线性区,通过实验确定,振荡器高频等效电路:,晶体管Y参数等效电路:,由相位平衡条件:,约等于回路的谐振频率,T(jw)的虚部为零,得:,振荡频率:,反馈系数:,放大器总的负载电导gL为:,则由振幅起振条件YfRLF1,得:,将gie折算到放大器输出端,有:,振幅起振条件:,YfRLF 1,实际电路:,4.2.3 电感反馈振荡器,交流等效电路:,高频等效电路:,回路总电感,由相位平衡条件,得振荡器的振荡频率:,约等于回路的谐振频率,工程上在计算反馈系数时不考虑gie的影响,反馈系数的大小:,由振幅起振条件分析
12、,同样可得起振时的gm应满足,共同缺点:晶体管输入输出电容影响回路的等效电抗元件参数,从而影响振荡频率两种振荡器频率稳定度不高,特点分析:,共同优点:线路简单,容易起振,克拉泼振荡器:,4.2.4 两种改进型电容反馈振荡器,1.克拉泼振荡器,改进目的:提高频率稳定度,增大工作频带宽度,交流等效电路:,改进方法:在L上串联一可变电容,减弱级间电容对回路总电 容的影响,提高频率稳定度,回路总电容:,优点:3决定振荡频率,极间电容影响小,频率稳定度提高缺点:3改变时,负载电阻RL也随之变化,放大器增益也将 变化,太小将影响振荡器的起振 适用于固定频率或波段较窄的场合,晶体管接入系数:,等效到ce两端
13、的负载电阻:,振荡频率:,反馈系数:,2.西勒振荡器,克拉泼振荡器:,西勒振荡器:,改进方法:在L上并联一可变电容C4,用来改变振荡器的工作波 段,C3起频率微调,交流等效电路:,回路的总电容:,振荡频率:,优点:C3、C4决定振荡频率,极间电容影响小,频率稳定度提高 改变4改变振荡频率,不影响接入系数p,负载电 阻RL不 变,放大器增益不变,不影响起振,适用于较宽波段工作,晶体管接入系数:,等效到ce两端的负载电阻:,反馈系数:,各种LC振荡器比较:,4.2.5 场效应管振荡器,4.3 频率稳定度,1.意义:由于外界条件的变化,引起振荡器的实际工作频率偏离标称频率的程度。振荡器的一个很重要的
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