西勒振荡器波形为什么波形幅度不稳定一下大一下小 怎么解决

第4章 正弦波振荡器波形 第4章 正弦波振荡器波形 4.1 概述 4.2 振荡器波形基本原理 4.3 三端式LC振荡器波形(重点) 4.4 改进型电容三端式电路(重点) 4.5 振荡器波形的频率稳定问题 4.6 石英晶体谐振器 4.7 石英晶体振荡器波形电路(重点) 二、造成频率不稳定的因素 1.客观原因: 外界温度变化使LC参数、晶体管参数 不稳定; 电源不稳定,引起振荡器波形工作点变化、 晶体管参数变化 2. 主观原因: 电路结构本身的不稳定(如:哈特莱振荡器波形的频率稳定性不如考毕兹振荡器波形) 1.振荡器波形置于恒温箱内; 或屏蔽振荡器波形;或使之远离干扰源。 2.采用良好的稳压电源供电 3.提高振荡回路的品质因数 4.减小负载(或下一级电路)对振荡器波形的影响 方法:振荡器波形后加缓冲级 5.采用稳定性好的振荡电路 三、稳频措施 缓冲级 1.作用:隔离(或减弱)其后一级电路对 其前一级电路的影响 2.构成电路:一般为射级跟随器(即共集电极 放大器)。 因为该电路输入电阻高可减小放大器从前級所取的信号电流;而,它的输出电阻低可减小负载变动对前级的影响。 4.6 石英晶体谐振器 一、石英晶体谐振器的等效电路 二、石英晶体嘚阻抗特性 三、石英谐振器的频率温度特性(P111) 四、石英谐振器频稳度高的原因 一、石英晶体谐振器的等效电路 1. 石英晶体的谐振原理 2. 石英晶体的在电路中的表示符号 3. 等效电路 石英晶体的压电效应:当机械力作用于晶体片时片的两面将产生电荷。 反之晶体片两面加不同极性的电压时,晶体的几何尺寸被压缩或伸张 则:当高频交流电压加于晶体片两端时,晶体片将随交变信号的变化而产生机械振动 当f外加=f固有,则产生谐振现象 * * 本章知识点及结构 正弦波振荡器波形 工作原理(功能如何实现功能?) 4.1-4.2 性能指标(有哪些如何计算或评价) 4.5,及穿插在4.34.4,4.64.7 电路构成(有哪几部分?不同形式电路的优缺点 比较) 4.3,4.44.6,4.7 本节问题: 1、正弦波振荡器波形在无线收发系统中的位置? 2. 振荡器波形的实质 与放大器实质有何不同? 3、评价振荡器波形性能的主要技术指标 5、LC正弦波振荡器波形的典型电路? 4.1 概 述 4、振荡器波形的种类 4.1 概 述 1、正弦波振荡器波形在无线发射机中的位置 在超外差式接收机中的位置 2、振荡器波形的实质(能量转换器件) 在没有外加信號的情况下,自动地将 直流电源的能量转换为交流振荡能量的装置 ——自激振荡 放大器的实质(能量转换器件) 在外加信号的激励下,将直流電源的能量 转换为交流能量。 比 较 3、评价振荡器波形性能的主要技术指标 (1)振荡频率 (2)频率稳定度 不同类型的正弦波振荡器波形所適宜的工作频段 4、振荡器波形的种类 ? 正弦波振荡器波形、非正弦波振荡器波形 (从振荡波形分) ? 反馈式振荡器波形、负阻式振荡器波形 (從振荡器波形特性分) 5、LC正弦波振荡器波形的典型电路 一、从调谐放大电路到自激振荡电路 二、维持自激振荡的两个条件 (即振荡的平衡條件) 三、振荡的起振条件 (即通电之初,振荡是如何建立起来的) 四、振荡的稳定条件 4.2 反馈型正弦波自激振荡器波形原理 正弦波反馈振荡器波形主要由三个部分构成 电源 有源器件 选频网络 反馈网络 根据反馈网络 互感反馈振荡器波形:由互感构成反馈网络 电感反馈振荡器波形:由电感构成反馈网络 电容反馈振荡器波形:由电容构成反馈网络 一、从调谐放大电路到自激振荡电路 二、产生自激振荡的两个条件 ——振荡的平衡条件 三、振荡的起振条件 (即通电之初,振荡是如何建立起来的) 如果环路增益特性存在着两个平衡点A和B,其中A点是穩定的,而B是不稳定点 四、振荡器波形的稳定条件 |T(ωo)| B A Ui UiA UiB 1 通过上述讨论可见,要使平衡点稳定|T(ωo)|必须在UiA附近具有负斜率变化 小结 一、 电容反

振荡器波形是一种不需要外加激勵、电路本身能自动地将直流能量转换为具有某种波形的交流能量的装置种类很多,使用范围也不相同但是它们的基本原理都是相同嘚,即满足起振、平衡和稳定条件通过对电感三点式振荡器波形(哈脱莱振荡器波形)、电容三点式振荡器波形(考毕兹振荡器波形)鉯及改进型电容反馈式振荡器波形(克拉波电路和西勒电路)的分析,根据课设要求频率稳定度10-4,西勒电路具有频率稳定性高振幅稳定,頻率调节方便适合做波段振荡器波形等优点,因此选择西勒电路进行设计。继而通过Multisim设计电路与仿真 在信息飞速发展的时代,对信息的獲取、传输与处理的方法越来越受到人们的重视如何高效快捷且没有失真传递信息成为关注的热点。通过对高频电子线路课程的学习叻解到高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或者高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性一般采用 LC调谐式振荡器波形,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出 Vi (1.1-1) 反馈系数: F= Vf/ V0 (1.1-2) 1-1反馈式振荡器波形组成框图 1.2 振荡器波形必须满足条件 1.2.1 起振条件 振蕩电路在刚接通电源时候,晶体管中电流从零跃变到某一

第 卷 第 期 电子设计工程 年 月 基于 嘚西勒振荡器波形设计与仿真 王海梅侯艳红 陕西国防工业职业技术学院 陕西 西安 摘要针对解决西勒振荡器波形传统讲授理论性较强缺乏直觀性教学效果不理想的目的采用了引入电路仿真软件 进行设计分析的方法通过电路频率特性反馈特性 负载特性频率稳定度试验仿真得出振蕩频率为 峰峰值为 的西勒振荡器波形电路设计满足要求仿真结果与理论分析基本一致 虚拟软件与传统讲 授结合加深了学生对高频电子线路悝解和记忆提高了学习效率 关键词 西勒振荡器波形设计仿真 中图分类号 文献标识码 文章编号 高职高专高频电子线路是电子通信类专业的技術基础 课程之一涉及到通信系统中高频单元电路的功能结构及 性能分析等理论知识同时也具有培养学生高频电路设计实 践教学能力的目的 該课程正弦波振荡器波形部分理论较抽象 借助实践环节演示不同振荡器波形的原理特点 电路结构等较 难实现大部分学生接受知识效果差设計电路费劲且不知 道如何仿真分析文中以 为平台 设计了振荡频 率为 峰峰值为 的西勒振荡器波形电路分析 图 西勒振荡器波形原理图 了参数调整引起的电路特性变化规律 电路仿真软 件引入到理论教学中 既加深了学生对理论知识的理解又 振荡电路起振后振幅增大振荡将在截止区进叺振幅稳定 激发了学生利用仿真平台进行电路设计的积极性进而起到 状态不致使振荡回路 值减小振荡波形好 一般小功率振 了联系理论学习囷实践能力培养的纽带作用 荡器的 为 之间选取本设计选 为

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