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文檔簡介

3章

正弦波振蕩器概

述3.1

反饋振蕩器的工作原理3.2

LC正弦波振蕩器3.3

LC振蕩器的頻率穩(wěn)定度3.4

晶體振蕩器3.5

RC正弦波振蕩器3.6負(fù)阻正弦波振蕩器3.7

寄生振蕩、間歇振蕩和頻率占據(jù)概述1.與功放的比較(從能量角度)

(1)功率放大器:在輸入信號控制下,把直流電源提供的直流能量轉(zhuǎn)換為按信號規(guī)律變化的交變能量。

(2)

正弦波振蕩器(SinewaveOscillator):不需要輸入信號控制,自動地將直流能量轉(zhuǎn)換為頻率和振幅特定的正弦交變能量。2.

正弦波振蕩器的應(yīng)用

無線發(fā)射機中的載波信號源,超外差接收機中的本振信號源,電子測量儀器中的正弦波信號源,數(shù)字系統(tǒng)中的時鐘信號源。二、正弦波振蕩器的應(yīng)用

1.作信號源

載波信號:無線發(fā)射機;本振信號:超外差接收機;正弦波信號源:電子測量儀器;時鐘信號:數(shù)字系統(tǒng)。

要求:振蕩頻率和振幅的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

2.正弦交變能源用途:高頻加熱設(shè)備和醫(yī)用電療儀器中的正弦交變能源。要求:功率足夠大,高效。

三、分類(按組成原理)

1.反饋振蕩器

利用正反饋原理構(gòu)成,應(yīng)用廣泛。

2.負(fù)阻振蕩器

利用負(fù)阻效應(yīng)抵消回路中的損耗,以產(chǎn)生等幅自由振蕩。工作于微波段。

二者工作原理是一致的。①RC低頻振蕩器②LC高頻振蕩器3.1反饋振蕩器的工作原理1.組成由主網(wǎng)絡(luò)和反饋網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的閉合環(huán)路。

(1)

主網(wǎng)絡(luò)——負(fù)載為諧振回路的諧振放大器(2)

反饋網(wǎng)絡(luò)——與L

相耦合的線圈Lf。

閉合環(huán)路成為反饋振蕩器(FeedbackOscillator)的三個條件:

(1)

起振條件——保證接通電源后從無到有地建立起振蕩。

(2)

平衡條件——保證進(jìn)入平衡狀態(tài)后能輸出等幅持續(xù)振蕩。

(3)

穩(wěn)定條件——保證平衡狀態(tài)不因外界不穩(wěn)定因素影響而受到破壞。3.1.1平衡和起振條件一、平衡條件

將閉合環(huán)路在×處拆開,并按所標(biāo)極性定義它的環(huán)路增益為同相又等幅,即若在某一頻率

上,與,或

(3-1-1)

振蕩頻率則當(dāng)環(huán)路閉合后:,角頻率為

(1)主網(wǎng)絡(luò)將輸出正弦振蕩電壓。

因而式(3-1-1)

即為振蕩器的平衡條件。

(2)所需輸入電壓全部由反饋電壓提供,無需外加輸入電壓。

則平衡條件改寫為:

(1)

振幅平衡條件:環(huán)路增益的模

(2)

相位平衡條件:環(huán)路增益的相角(n=0,1,2,…)

(1)

在剛接通電源時,電路中的各部分存在著各種電的擾動,這些擾動(電流突變或管子、電路中的固有噪聲)具有很寬的頻譜。

(2)諧振回路具有選頻功能,只有角頻率為osc

的分量(osc

0)才能在諧振回路兩端產(chǎn)生較大的電壓。(3)

變壓器繞向正確,可保證反饋信號

與輸入信號同相,經(jīng)放大和反饋的循環(huán),振蕩電壓的振幅不斷增長。二、起振條件若說明等幅持續(xù)振蕩能否在接通電源后從無到有地建立起來,還需討論起振條件。以變壓器耦合反饋振蕩器來說明。可見,振蕩器接通電源后,能夠從小到大地建立起振蕩的條件是:(1)

振幅起振條件:(2)

相位起振條件:或

(n=0,1,2,…)

這就是反饋振蕩器的起振條件。三、討論1.起振過程作為反饋振蕩器,要滿足起振條件,又要滿足平衡條件。為此:(1)起振時,迅速增長;

下降,(2)

而后的增長速度變慢;時,(3)到停止增長,振蕩器進(jìn)入平衡狀態(tài),在相應(yīng)的平衡振幅ViA

上維持等幅振蕩。2.實現(xiàn)方法

環(huán)路中必須包含非線性環(huán)節(jié),多由主網(wǎng)絡(luò)放大器的非線性放大特性實現(xiàn)的。變壓器耦合反饋振蕩器,剛通電時,Vi很小,放大器小信號工作,增益較大,相應(yīng)的為大于1

。的增大而下降。符合對當(dāng)增大到一定數(shù)值后,放大器進(jìn)入大信號工作,由于放大特性非線性,放大器的增益將隨增大而減小,相應(yīng)地也就隨著的要求。在穩(wěn)定的平衡狀態(tài)下,振蕩器的振蕩振幅和頻率雖會受到干擾的影響而稍有變化,但不會導(dǎo)致停振或突變。所以,為了產(chǎn)生等幅持續(xù)振蕩,振蕩器還必須滿足穩(wěn)定條件,保證所處平衡狀態(tài)是穩(wěn)定的。二、振幅穩(wěn)定條件

圖示增益特性環(huán)路,不僅滿足起振和振幅平衡條件,而且還滿足振幅穩(wěn)定條件。

情況1:

最后在新的平衡上重新滿足平衡條件

情況2:

最后達(dá)到新的平衡。1.穩(wěn)定過程2.環(huán)路增益存在兩個平衡點的情況

如右圖所示,振蕩器存在著兩個平衡點A

和B,其中A

是穩(wěn)定的,B

點是否穩(wěn)定呢?分析:若使,則隨之增大,導(dǎo)致進(jìn)一步增大,從而更遠(yuǎn)離平衡點B。最后到達(dá)平衡點A。反之,若直到停止振蕩??梢?,這種振蕩器不滿足振幅起振條件,須加大的電沖擊,產(chǎn)生大于的起始擾動電壓,才能進(jìn)入平衡點A,產(chǎn)生持續(xù)等幅振蕩。硬激勵:靠外加沖擊而產(chǎn)生振蕩。軟激勵:接通電源后自動進(jìn)入穩(wěn)定平衡狀態(tài)。3.振幅穩(wěn)定條件要使平衡點穩(wěn)定,必須在附近具有負(fù)斜率變化,即隨增大而下降的特性:

<0

斜率越陡,則的變化而產(chǎn)生的變化越大,系統(tǒng)回到穩(wěn)態(tài)的時間越短,調(diào)節(jié)能力越強。

三、相位(頻率)穩(wěn)定條件1.的偏移對振蕩頻率的影響(1)相位平衡條件

(n=0,1,2,…),表明每次放大和反饋的電壓與原輸入電壓同相。

),因此,這種相位的不斷超前表明振蕩器的角頻率將高于(2)

若某種原因使

>0,則通過每次放大和反饋后的電壓相位都將超前于原輸入電壓相位。由于正弦電壓的角頻率是瞬時相位對時間的導(dǎo)數(shù)(。(3)反之,若某種原因使

<0,則由于每次放大和反饋后的電壓相位都要滯后于原輸入電壓相位,因而振蕩頻率將低于。2.相位(頻率)穩(wěn)定的討論如果具有隨

增加而減小的特性(如右圖),則必將阻止由外界因素引起的頻率變化。

由于(1)若某種原因使

>0,導(dǎo)致振蕩頻率

原振蕩頻率

osc,隨之減小,的超前勢必受到阻止,兩種情況都通過不斷的放大和反饋,最后都在原振蕩頻率附近達(dá)到新的平衡,使。(2)若某種原因使,導(dǎo)致振蕩頻率

隨之增大,滯后勢必受阻。<原振蕩頻率

osc,3.平衡過程:4.相位穩(wěn)定條件相角在附近有負(fù)斜率變化,斜率越陡,

說明很小的振蕩頻率變化就可抵消干擾引起的=0,

=0>0達(dá)新的平衡。的變化,干擾引起的頻率波動就越小。

5.例:說明變壓器耦合振蕩電路滿足相位平衡條件的相移(1)放大器輸出電壓

對輸入電壓

如果隨頻率的增大而增大,說明加劇振蕩頻率的變化,無法實現(xiàn)新的相位平衡。

的相移(2)

反饋網(wǎng)絡(luò)反饋電壓對

由兩部分組成:

除放大管相移外,主要是并聯(lián)諧振回路的相移,它在諧振頻率附近隨

的變化較快,相比之下,

的變化十分緩慢,可認(rèn)為它與

無關(guān)。故隨

變化的特性可代表隨

變化的特性。并聯(lián)諧振回路,其相頻特性:——諧振頻率

——有載品質(zhì)因數(shù)

是否滿足相位平衡條件?

可見在實際振蕩電路中,是依靠具有負(fù)斜率相頻特性的諧振回路來滿足相位穩(wěn)定條件的,且,隨

的變化斜率越大,頻率穩(wěn)定度越高。

3.1.3

基本組成及其分析方法

總之,要產(chǎn)生穩(wěn)定的正弦振蕩,振蕩器必須滿足起振條件、平衡條件和穩(wěn)定條件,缺一不可。1.閉合環(huán)路組成

(1)

可變增益放大器——提供足夠的增益,且其增益隨輸入電壓增大而減小,保證在諧振頻率上增益為1。

(2)相移網(wǎng)絡(luò)——具有負(fù)斜率變化的相頻特性,為環(huán)路提供合適的相移,保證在諧振頻率上的相移為。

2.種類

根據(jù)可變增益放大器和相移網(wǎng)絡(luò)的不同可實現(xiàn)多種反饋振蕩電路(1)

可變增益放大器晶體三極管放大器場效應(yīng)管放大器差分對管放大器集成運算放大器等(2)

相移網(wǎng)絡(luò)——具有負(fù)斜率變化的相移①LC

諧振回路②RC

相移和選頻網(wǎng)絡(luò)③石英晶體諧振器(3)聯(lián)諧振回路??3.分析方法反饋振蕩器是包含電抗元件的非線性閉環(huán)系統(tǒng),借助計算機可對其進(jìn)行近似數(shù)值分析。但工程上廣泛采用下述近似方法。

(1)

首先檢查環(huán)路是否包含可變增益放大器和相頻特性具有負(fù)斜率變化的相移網(wǎng)絡(luò);閉合環(huán)路是否是正反饋。

(2)

其次,分

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