【 1. 三端式LC振荡器 】

  1. 三端式(又称三点式)的振荡器, LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。
  2. 电抗元件X1,X2,X3可为电感或电容。
  • 工作原理:射同余异,源同余异

  1. 一般情况下,回路Q值很高,因此回路电流远大于晶体管的基极电流 Ib 、集电极电流 Ic 以及发射极电流 Ic 。(即 I>>Ic,I>>Ib
  2. 由于三极管共射电路输入电压Ub和输出电压Uc反向( 即Ub=-Uc ),故 X1 与 X2 具有相同的电抗特性。
  3. 由于谐振回路谐振时回路应呈纯电阻性,故有X1+X2+X3=0X1+X2+X3=0X1+X2+X3=0说明三个电抗元件是由两种性质的电抗元件组成,X3与X1、 X2的电抗特性相反。
  4. 小结:射同余异,源同余异
    与BJT发射极相连的两个元件电抗性质相同,而不与发射极相连的另一元件与它们电抗性质相反。

【 2. 电容反馈式振荡器】

与BJT发射极、基极相连的两端电抗呈容性。

  • 电路图

Lc:高频扼流圈,防止电源对回路旁路。
交流作用下电阻大,可视为开路,防止高频信号进入直流电源。
直流作用下电阻小视为短路,可为集电极提供直流通路。
Cb:隔直通交,若无它直流时BJT不能正常放大。

  • 电路分析


  • 参数求解

① 振荡频率 W1

② 反馈系数KF

③ 起振条件


  • 一般式电容反馈振荡器的改进

  • 克拉波振荡器

只要L和C3串联电路在振荡频率上等效为一电感,则该电路就满足三端式振荡器的组成原则。

① 振荡频率

用回路谐振频率近似表示

② 耦合程度

BJT部分接入回路,减弱了BJT与谐振回路的耦合程度,使得接入系数很小

设回路L两端的等效负载为R0,则其折合到C-E两端的负载电阻为

若C1过大,则RL小,放大器增益较低,有可能使振荡器停振。

③ 反馈系数

  • 改变频率(通过调节C3实现)时,不会改变反馈系数,但接入系数改变;
  • C3改变,则负载电阻RL改变,有可能使电路停振;
  • RL变化,输出幅度也将变化,导致波段范围内输出振幅变化。

④ 缺点

波段变化不宽,频率覆盖系数小;
波段内输出幅度不均匀,不易起振;

  • 席勒振荡器

电感L并联一可变电容C4,然后再与电容C3串联

① 振荡频率

振荡频率:用回路谐振频率近似表示

调节频率通过电容C3和C4完成,主要由C4完成,C3:用于微调,C4:改变波段。

② 反馈系数

保持不变
Kf=C1/C2Kf =C1/C2Kf=C1/C2

③ 接入系数

与调谐电容C4无关
p=C/C1≈C3/C1p=C/C1≈C3/C1p=C/C1≈C3/C1
调节负载(输出幅度)靠接入系数p即C3完成。

④ 特点

频率调节范围宽,常用于宽波段工作系统中,波段内振幅比较稳定。

【 3. 电感反馈式振荡器 】

  • 电路图

  • 参数求解

  • 电容式、电感式振荡器比较

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