当前课程知识点:高频电子线路 > 第5章 正弦波振荡器 > 5.2 LC正弦波振荡器 > 5.2.4电容三点式振荡器
您好
欢迎您继续学习本课程
您分析电容三点式振荡器了吗
在分析的过程中是否遇到了问题
好
本讲我们一起来学习
电容三点式振荡器的组成
及其特点
电容三点式振荡器
也有共射和共基两种组态
就图a而言 C2上端接地
下端接晶体管的基极 为共射组态
对于图b C2下端接地
上端接晶体管的发射极 为共基组态
下面我们仍然用两种方法判断
相位平衡条件
先根据射同基反来判断
就图a而言 晶体管发射极
通过Ce接C1 C2
中间的连接线
可谓射同
由此可知是电容三点式振荡器
也叫考毕兹振荡器
晶体管的基极
经电容Cb到回路下端
由此向上看
左边为振荡电容C2
右边为振荡线圈L
可谓基反 满足相位条件
图b与图a很相似
同样满足相位条件
我们再用瞬时极性法来判断
就图a来说
假想晶体管积极k点处的
瞬时极性为正
依据共射电路反相放大
可知 集电极为负
由此可确定出C1 C2两端的
瞬时极性
因为C2一端接地
所以C2两端的电压
是反馈电压 由瞬时极性可知
反馈电压
与同相位 满足相位条件
同理 对于图b
也可以标出各点的瞬时极性
及其变化过程
同样满足相位条件
只是要注意图b的放大电路
为共基组态
具有同相放大的特点
下面我们以共射组态
电容三点式振荡器为例
介绍振荡器的起振条件
首先画出Yre约等于0时的
Y参数等效电路
然后再画出简化后的
等效电路
图中
其中
为晶体管的极间电容
是电感线圈的内电导
折合到C1两端的电导值
可表示为
等于
由图可知
设为回路电流
则反馈系数的模
等于
再由起振条件
可得到与上一讲相同的表示式
在此不再分析
下面我们介绍振荡器的振荡频率
和电路特点
当考虑晶体管的极间电容Cie Coe时
由简化等效电路可得
式中
若适当提高C1 C2的值
则晶体管极间电容Cie Coe的影响
会大大减小
此时谐振频率约等于
并且在较高频率下
与C1 C2并联的极间电容
不会因频率变化使电抗性质
发生变化
即相位条件不会被破坏
可见 该振荡器的最高频率较高
此外
该电路还具有以下三个主要特点
一是振荡频率会受到
晶体管极间电容的影响
如果C1 C2的取值过大
将使振荡频率降低
故频率稳定性较差
二是若用可变电容器来改变振荡频率
会影响反馈系数的变化
严重时会影响输出电压的稳定
和起振条件
因此这种振荡器常用作频率
固定的场合
三是因电容对高次谐波呈现低阻
使得取自于电容的反馈
电压中的高次谐波分量少
振荡波形较好
前面我们已经学习了电感三点式
和电容三点式振荡器
一是希望您能掌握分析他们的方法
二是
通过比较这两种振荡器的特点
想想哪种振荡器的性能更好一些呢
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-第1章 绪论--1.1 通信系统的组成
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