LC振荡器
发布时间:2012/2/11 21:20:11 访问次数:6372
LC振荡器分为变压器反馈式LC振荡器、电容三点式LC振荡器、电感三点式LC振荡器,用来产生几兆赫兹以上高、中频信号。它由放大器、LC选频网络和反馈网络三部分组成。JANTXV1N4626-1
变压器反馈式LC振荡器
此类振荡器的共同点是通过变压器耦合将反馈信号送到放大器的输入端,常见的有以下两种。
1.共射变压器耦合式LC振荡器
电路如图4 -10所示。由RB1,RB2,RE组成的偏置电路使三极管工作在放大状态。L1是正反馈线圈,L2接负载电阻,c1是耦合电容,cE是射极旁路电容。由图可以看出,晶体管与电路中其他元件组成共射极放大电路,LC并联网络作为选频电路接在晶体管集电极回路中,反馈信号是通过变压器线圈Li送到输入端。
利用瞬时极性法判断电路各点极性:假设三极管输入信号瞬时极性为“+”,由于LC回路谐振时为纯阻性,因此,三极管集电极瞬时极性为“一”,反馈线圈L.的同名端瞬时极性为“+”,反馈到输入端,与输入信号极性相同,满足相位平衡条件。只要三极管的电流放大系数卢合适,L.与L的匝数比合适,即可满足振幅平衡条件。
共射变压器耦合式LC振荡器功率增益高,客易起振,但由于共射电流放大系数随工作频率的增高而急剧降低,所以当改变频率时振荡幅度将随之变化,因此共射振荡器常用于固定频率的振荡器。
2.共基变压器耦合式LC振荡器
电路如图4 -11所示。
仍用瞬时极性法判断电路能否起振,但应注意,对于共基电路,信号是由发射极输入。假设发射极输入信号瞬时极性为“+”,则三极管集电极瞬时极性为“+”,反馈线圈L.的同名端瞬时极性为“+”,引入正反馈,满足相位平衡条件。正反馈量的大小可通过调节L,的匝数或L与Li两个线圈之间的距离来改变。
共基变压器耦合式LC振荡器输出波形较好,振荡频率调节方便,一般采用固定电感与可变电容配合调节。
LC振荡器分为变压器反馈式LC振荡器、电容三点式LC振荡器、电感三点式LC振荡器,用来产生几兆赫兹以上高、中频信号。它由放大器、LC选频网络和反馈网络三部分组成。JANTXV1N4626-1
变压器反馈式LC振荡器
此类振荡器的共同点是通过变压器耦合将反馈信号送到放大器的输入端,常见的有以下两种。
1.共射变压器耦合式LC振荡器
电路如图4 -10所示。由RB1,RB2,RE组成的偏置电路使三极管工作在放大状态。L1是正反馈线圈,L2接负载电阻,c1是耦合电容,cE是射极旁路电容。由图可以看出,晶体管与电路中其他元件组成共射极放大电路,LC并联网络作为选频电路接在晶体管集电极回路中,反馈信号是通过变压器线圈Li送到输入端。
利用瞬时极性法判断电路各点极性:假设三极管输入信号瞬时极性为“+”,由于LC回路谐振时为纯阻性,因此,三极管集电极瞬时极性为“一”,反馈线圈L.的同名端瞬时极性为“+”,反馈到输入端,与输入信号极性相同,满足相位平衡条件。只要三极管的电流放大系数卢合适,L.与L的匝数比合适,即可满足振幅平衡条件。
共射变压器耦合式LC振荡器功率增益高,客易起振,但由于共射电流放大系数随工作频率的增高而急剧降低,所以当改变频率时振荡幅度将随之变化,因此共射振荡器常用于固定频率的振荡器。
2.共基变压器耦合式LC振荡器
电路如图4 -11所示。
仍用瞬时极性法判断电路能否起振,但应注意,对于共基电路,信号是由发射极输入。假设发射极输入信号瞬时极性为“+”,则三极管集电极瞬时极性为“+”,反馈线圈L.的同名端瞬时极性为“+”,引入正反馈,满足相位平衡条件。正反馈量的大小可通过调节L,的匝数或L与Li两个线圈之间的距离来改变。
共基变压器耦合式LC振荡器输出波形较好,振荡频率调节方便,一般采用固定电感与可变电容配合调节。
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