高频电子线路---一文读懂振荡器

目录

知识地图

互感耦合振荡器

调基电路

调发电路

调集电路

电感三端振荡器

电容反馈三端式振荡器

串联型改进电容三端式振荡器

并联改进型电容三端式振荡器

LC三端式振荡器的组成法则(相位平衡的判断)

频率的稳定性(频率准确度和频率的稳定性)

皮尔斯振荡器

米勒振荡器

泛音晶体振荡器

串联型的晶体振荡器


知识地图

互感耦合振荡器

调谐调发调集电路的区别就在于谐振回路的加入位置是在基级加入还是发射机加入还是集电极加入

调基电路,调发电路是部分接入的,调集电路是全部接入的

调基电路

发射级和基级都是交流接地

调发电路

调集电路

难点在于找到反馈电压 , 只有反馈电压和输入电压相等的时候才能够起振

电感三端振荡器

又名:哈特莱(Hartley)电路

三端式振荡器:有源器件(晶体管等)三个电极分别于振荡回路三个端点交流相连

电感反馈三端式振荡器:反馈电压从电感上获得

直流电阻开路 : Rb1 , Rb2 , Re

电感开路 : 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路 : Ce 耦合电容短路 : Cb , 电源滤波电容短路 无

电容反馈三端式振荡器

又名:考毕兹(Coplitts)电路

电容反馈三端式振荡器 : 反馈电压从电容上取得

电路直流电阻开路: Rb1, Rb2,Re,Rs

电感开路: 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路: Ce 耦合电容短路: Cb , Cc 电源滤波电容短路 :无

串联型改进电容三端式振荡器

又名:克拉泼(Clapp)电路

电路直流电阻开路: Rb1, Rb2,Re,Rs , Rl

电感开路: 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路: Cb 耦合电容短路: 无 电源滤波电容短路 :无

注意点:如果说C3不是远小于C1和C2的 , 那么就不能被叫做串联改进电容三端式振荡器

为什么这里的 C1,C2,C3 是直接串联呢 , 因为晶体管在谐放大时的电流非常小能够忽略

并联改进型电容三端式振荡器

又名:西勒(Seriler)电路

电路直流电阻开路: Rb1, Rb2,Re,Rs

电感开路: 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路: Cb 耦合电容短路: 无 电源滤波电容短路 :无

注意点:并联的改进型电容三端式振荡器是基于串联的 , 如果一个电路不是串联的电容改进型 , 那肯定也不是并联的改进型

对于C3电容容值的选择 , C3过小时 , 振荡管与回路耦合过弱 , 难于起振 , C3过大 , 频率稳定度下降 , 一般的在满足起振条件的前提下 , 尽量减小C3

波段覆盖系数 : 最大输出频率比上最小输出频率

LC三端式振荡器的组成法则(相位平衡的判断)

从上述的各种电路中能够知道 , 反馈电压要么是电容上获得要么是电感上获得

这种是否存在普遍规律呢?显然是存在的

反馈电压是从输出电压中分出来的 , 所以说反馈电压与输出电压性质需要相同 , 既然有两个的性质都是相同的 , 但是和又为零 , 说明剩下的一个一定是相反的规律才有可能使得全部的和为零

这就是同抗件与反抗件

频率的稳定性(频率准确度和频率的稳定性)

从组成分析问题 , 往往能够得到其产生的原因

皮尔斯振荡器

画出高频交流等效电路

直流电阻开路 : Rb1 , Rb2 ,Re

电感开路: 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路: 无 耦合电容短路: Cb 电源滤波电容短路 :无

米勒振荡器

泛音晶体振荡器

泛音---->谐波成分 , 如三次谐波 , 五次谐波等

串联型的晶体振荡器

直流电阻开路 : Rb1 , Rb2 ,Re,Rφ

电感开路: 无高频扼流圈

电容短路 : 旁路电容短路: 无 耦合电容短路: Cb

电源滤波电容短路 :Cφ 与下一级的放大电路的耦合电容Cp也需要进行短路

由于本电路使用到了石英晶体短路的特性 , 因此叫做串联型的晶体振荡器

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