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互感耦合振荡电路 三点式振荡电路
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2009-11-15
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互感耦合振荡电路三点式振荡电路能否有可能振荡的问题,一般都用三点式振荡器相位平衡条件的判断准则来判断分析
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第四章 习题与解答
4-1 图 4-14 所示互感耦合振荡电路,用瞬时极性法分析判断电路有否可能振荡?
图 4-14 互感耦合振荡电路
题意分析 瞬时极性法是分析判断振荡电路是否满足
正反馈的基本方法。对分析判断互感耦合振荡器、 振荡器较为方便,而对于三点式
振荡器较多的是利用三点式振荡器相位平衡条件的判断准则来分析判断。
在应用瞬时极性法时,首先要识别清楚放大器的组态形式,也就是放大器是共射还
是共基或共集。因为共射放大器的输入是基极 ,输出是集电极 ,参考点(或接地点)是
发射极 ,它是反相放大器,输出电压与输入信号电压是反相位的。共基放大器的输入是
发射极 ,输出是集电极 ,参考点(或接地点)是基极 ,它是同相放大器,输出电压与
输入信号电压是同相位的。共集放大器的输入是基极 ,输出是发射极 ,参考点(或接
地点)是集电极 ,它是同相放大器,输出电压与输入信号电压是同相位的。在分清了放
大器的类型后,根据放大器组态的形式确定输入端和输出端。然后假设某一瞬时,输入
端对参考点的电位为 ,然后根据放大器的组态确定输出端对参考点的相位,同相放大
为 ,反相放大为 。再通过互感耦合的同名端决定反馈电压 对参考点的相位。若反
馈到输入端仍为 ,表示为正反馈,可能振荡,若反馈到输入端为 ,则为负反馈,不
能振荡。
解
图 4-14(a)由于 为高频旁路电容,发射极 交流接地,放大器为共射放大,输入
为 对地,输出为 对地,且为反相放大器。设某一瞬时基地 对地输入为 ,经反相放
大,集电极 对地输出为 ,由于电源 相当于交流地电位,则电感 两端的电位关系
是上正下负。通过互感 耦合及同名端确定反馈电压在反馈线圈上是上 下 ,正好反
馈到输入端 为 ,是正反馈,可能振荡。
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图 4-14(b)由于 为高频旁路电容,发射极 交流接地,放大器为共射放大器,输
入为基极 对地,输出为集电极 对地,且为反相放大器。设某一瞬时,基极 对地输入
为 ,经反相放大,集电极 对地输出为 ,由于电源 相当于交流地电位,则集电极
电感两端的电位关系是上 下 。通过互感 耦合及同名端确定 回路两端的电位关
系是上 下 。因为 回路的上端通过 高频旁路为地电位,所以反馈到基极 对地
的电位关系为 ,是负反馈,不能振荡。
图 4-14(c)由于 为高频旁路电容,基极 交流接地,放大器为共基放大器,输入
为发射极 对地,输出为集电极 对地,且为同相放大器。设某一瞬时,发射极 对地输
入为 ,经同相放大,集电极 对地输出为 ,由于电源 相当于交流地电位,则集电
极电感两端的电位关系是上 下 。通过互感 耦合及同名端确定 回路两端的电位
关系是上 下 。因为 是耦合电容,通过 回路的 的中点对地反馈到发射极 为
,是正反馈,可能振荡。
4-2 图 4-15 所示为三点式振荡电路的交流电路图。根据相位平衡条件的判断准则
来分析判断,那个可能振荡,那个不能振荡?能振荡的电路是什么振荡器,有什么限制条
件?
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图 4-15 三点式振荡电路
题意分析 三点式振荡电路能否有可能振荡的问题,
一般都用三点式振荡器相位平衡条件的判断准则来判断分析。作为判断振荡可能产生与
否的问题可用 、 电抗性质相同和 与 、 电抗性质相反来确定。
解
图 4-15(a) 为容抗, 为感抗, 也为感抗,不可能振荡。
图 4-15(b) 为并联谐振回路,可等效为三种情况。当 时, 为纯电阻;
当 时, 等效为容抗;当 时, 等效为感抗。 为容抗, 为
感抗。可见只有在 时, 、 为容抗, 为感抗,满足相位平衡条件,可
能振荡,为电容三点式振荡电路。其限制条件 。
图 4-15(c) 为容抗, 为容抗,而 为串联谐振回路,也可等效为三种情况。
当 时, 相当短路(或较小的纯电阻);当 时, 等效为感抗;当
时, 等效为容抗。可见只有 时, 、 为容抗, 为感抗满足
相位平衡条件,可能振荡,为电容三点式振荡电路。其限制条件是 。
图 4-15(d), 为感抗, 为容抗, 也可以分为三种情况,即纯电阻、感抗
和容抗。但无论 为何值, 、 是反性质的,不能满足相位条件,不能振荡。
图 4-15(e), 为容抗, 为感抗,从表面上看 为开路,无电抗元件,好像
不能振荡。而在实际应用中,由于晶体管 间有极间电容,因此 是容抗,能满足相
位条件,可能振荡,是电容三点式振荡电路。
图 4-15(f), 为感抗, 为感抗, 为电感和电容串联电路。当 时,
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资源评论
- Z3海波2014-11-25嗯,没什么好评论的,还可以吧
conggeonion
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