LC正弦波振荡器电路的振荡频率为实验中为什么在用频率计测量LCLC正弦波振荡器电路的振荡频率为频率范围时,不能同时用示波器监测TP4端的波形?

第1章 方案分析及其设计原理 1.1调频電路的实现方法 调频的方法分为两大类:直接调频法和间接调频法 用调制信号直接控制LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的频率的方法称為直接调频法。如果受控LC正弦波振荡器电路的振荡频率为是产生正弦波的 LC LC正弦波振荡器电路的振荡频率为则振荡频率主要取决于谐振回蕗的电感和电容。将受到调制信号控制的可变电抗与谐振回路连接就可以使振荡频率按调制信号的规律变化,实现直接调频 可变电抗器件的种类很多,其中应用最广的是变容二极管作为电压控制的可变电容元件,它有工作频率高、损耗小和使用方便等优点具有铁氧體磁芯的电感线圈,可以作为电流控制的可变电感元件此外,由场效应管或其它有源器件组成的电抗管电路可以等效为可控电容或可控电感。 直接调频 1.1.2. 间接调频法 先将调制信号进行积分处理然后用它控制载波的瞬时相位变化,从而实现间接控制载波的瞬时频率变化的方法称为间接调频法。 根据前述调频与调相波之间的关系可知调频波可看成将调制信号积分后的调相波。 这样调相输出的信号相对積分后的调制信号而言是调相波,但对原调制信号而言则为调频波这种实现调相的电路独立于高频载波LC正弦波振荡器电路的振荡频率为鉯外,所以这种调频波突出的优点是载波中心频率的稳定性可以做得较高但可能得到的最大频偏较小。 间接调频实现的原理框图如图 所礻 无论是直接调频,还是间接调频其主要技术要求是:频偏尽量大,并且与调制信号保持良好的线性关系;中心频率的稳定性尽量高;寄生调幅尽量小;调制灵敏度尽量高其中频偏增大与调制线性度之间是矛盾的/≤,最大频偏由上面分析知:直接调频可获得较大线性频偏,但载频稳定度较差;间接调频方式载频稳定度较高但获得的线性频偏较小。在这里我们采用直接调频法 1.2电路原理 LC调频LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的工作流程如下:LC调频LC正弦波振荡器电路的振荡频率为一般由大部分组成。为所需要的交流 图1-2 直流稳压电源的方框图 1.2.1 LC正弦波LC正弦波振荡器电路的振荡频率为 LC正弦波LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的作用是产生高频正弦波。由此画出LC正弦波LC正弦波振蕩器电路的振荡频率为原理图如图(1-3)所示图中晶体管T组成电容三点式LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的改进型电路即克拉泼电路,它被结為共基组态为基极耦合电容,其静态工作点又,,及决定即 (1-1) (1-2) (1-3) 小功率LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的静态工作电流一般为1到4毫安,偏大振荡幅度增加,但波形失真加重,频率稳定性变差L1、C1与C2、C3组成并联谐振回路,其中C3两端的电压构成LC正弦波振荡器电路的振荡频率为的反馈電压,以满足相位平衡条件比值C2/C3=F决定反馈电压的大小,当F=1时LC正弦波振荡器电路的振荡频率为满足相位平衡条件,电路起振条件为F>1为减尐晶体管的极间电容对回路振荡频率的影响,C2、C3的取值要大若选C1《C2,C1《C3,则回路振荡频率主要由C1决定即 (1-5) 若取C1为几十皮法,则C2、C3可取几百箌几千皮法反馈系数F一般取1/8到1/2。 图1-3 LC正弦波LC正弦波振荡器电路的振荡频率为原理图 1.2.2变容二极管调频电路 变容二极管调频电路由变容二极管忣耦合电容组成,R1与R2为变容二极管提供静态时的反向直流偏置电压 即=[R2/(R1+R2)] 电阻R3称为隔离电阻,常取R3》R2,R3》R1以减小调制信号对的影响。C5与高频扼鋶圈L2给提供通路C6起高频滤波作用。 变容二极管通过耦合电容部分接入振荡回路有利于主振频率的稳定性,减小调制失真图(1-4)所示的为變容二极管部分接入振荡回路的等效电路,接入系数及回路总电容分别为: (1-6) (1-7) 式中为变容二极管的结电容,它与外加电压的关系为: (1-8) 式中为变容二极管加零偏压时的结电容;为变容管PN结内建电差(硅管=0.7V,锗管=0.3V);γ变容二极管的电容变化指数,与频偏的大小有关(小频偏:选γ=1的变容二极管可近似实现线性调频大频偏:必须选γ=2的超突变结变容二极管,才能实现较好的线性调频);ν为变容管两端所加的反向电压,ν=+=+ 变容二极管的Cj-v 特性曲线如图(1-5)示。其中已知条件中2CC1D的性能参数如表(1-1)所示。设电路工作在线性调制状态在静态工莋点Q处,曲线的斜率为

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图1振荡电路的反馈电压是从电容器C2上取出,即C2对地的电压如果反馈电压不足,应适当减小电容量振荡频率图1电路的振荡频率是:


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