三点式振荡器设计

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3LC三点式振荡器

3LC三点式振荡器

3.1研究静态工作点对西勒电路振荡频率、幅 度及波形的影响
3.2研究反馈大小对西勒电路振荡频率、幅度 、直流与交流等效电路。 2.整理各个步骤的实验数据,并与理论值相比较,分
析误差可能的原因。 3分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和
输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。 4.比较上述三种振荡电路的特点,并分析原因。
二、实验原理及电路说明
图1:LC三点式振荡器基本组成形式
2、三种等效电路说明
图2 LC振荡器交流等效电路
三、实验内容与步骤
(一)LC振荡器(考毕兹 ,选做)
利用跳线端子和拨码开关将实验电路连接成考毕兹 电路(参考图3-8(a)),C1001(C1)=200 p, C1007=10np)其余参数选择如下设置。
一、实验目的
1.了解LC三点式振荡电路的基本原理,电路特点 及结构
2.研究静态工作点变化时对振荡器的影响。 3.研究反馈系数不同时对振荡器的影响。
二、实验原理及电路说明
LC三点式振荡器的基本构成: 放大器加LC振荡回路。
三点式振荡器的组成原则是: 晶体管发射极相连的两个回路元件的电抗性质相同
,不与晶体管发射极相连的两个回路元件,其电 抗性质应相反。
S1000 开路 S1001 开路 S1002 按需要接入C1002(C2)的值 S1003 按需要接入C1003(C3)的值 S1004 开路
1.1研究静态工作点对考毕兹电路振荡频率、 幅度及波形的影响
1.2研究反馈大小对考毕兹电路振荡频率、幅 度、波形及频率稳定度
(二)LC振荡器(克拉泼电路 )
利用跳线端子和拨码开关将实验电路连接成克拉泼 电路(参考图3-8(b)),C1001(C1)=200 p, C1002(C2)=1000p )其余参数选择如下设置。

三点式正弦波振荡器(高频电子线路实验报告)

三点式正弦波振荡器(高频电子线路实验报告)

三点式正弦波振荡器(高频电子线路实验报告)摘要本实验采用三点式正弦波振荡器电路,通过实验验证了三点式正弦波振荡器的设计和实际应用,其中包括三点式正弦波振荡器的基本原理、电路结构和工作特性等。

实验结果表明,通过合理的电路设计和优化,可以得到高精度、稳定性好的正弦波振荡器,为工程应用提供了重要的参考。

关键词:三点式正弦波振荡器、电路结构、工作特性一、实验目的1.熟悉三点式正弦波振荡器的基本原理和电路结构;3.通过实验验证三点式正弦波振荡器的设计和实际应用。

二、实验原理三点式正弦波振荡器是一种常用的基本电路,它通过正反馈作用在电路中产生自激振荡现象,从而输出对称的正弦波信号。

其基本原理如下:当输出正弦信号幅度变动时,输入放大器的反相输出端和反馈电容之间的电压也会变化,导致反馈放大器的增益也会随之变化,最终导致输出正弦波的幅度稳定在一定的水平上。

同时,在电路中增加合理的RC网络,可以使三点式正弦波振荡器输出的波形更加准确、稳定。

其中,- OA1, OA2分别为运算放大器;- R1, R2, R3分别为电阻,C1, C2分别为电容,L为电感;- 输出信号可以从OA1反相输出端或者OA2非反相输出端输出。

三、实验过程本实验采用EDA软件进行电路仿真和搭建,整个实验过程分为以下几个步骤:1.根据电路原理图,使用EDAW工具将三点式正弦波振荡器的电路搭建出来;2.依据实验材料,按照电路图要求选择合适的R、C、L值;3.将搭建好的电路连接上电源(+12V),开启仿真。

4.在电路仿真过程中,通过示波器观察输出的正弦波形,并分析波形的稳定性和频率响应等特性;5.修改电路参数,观测输出波形的变化情况,并记录相应的数据;四、实验结果通过实验,在合适的电路参数和电源电压下,三点式正弦波振荡器的输出波形为一定幅值的正弦波。

图2 实验得到的三点式正弦波振荡器输出波形五、实验分析通过本实验,我们可以看出三点式正弦波振荡器具有以下特点:1.输出波形准确、稳定。

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计电容三点式正弦波振荡器是一种常用的电子电路,用于产生稳定的正弦波信号。

它广泛应用于通信、测量和科学研究领域。

本文将对电容三点式正弦波振荡器的设计原理和关键要素进行浅析,以帮助读者更好地理解该电路的工作原理和设计方法。

一、电容三点式正弦波振荡器的基本原理电容三点式正弦波振荡器是一种基于频率选择性反馈的振荡器电路。

它由一个运放、几个电容和几个电阻组成。

其基本原理是利用电容和电阻的组合,将一部分信号反馈到输入端,从而使电路产生自激振荡。

当振荡器达到稳定状态时,输出波形将是一个稳定的正弦波信号。

1. 运放选择在电容三点式正弦波振荡器中,选择合适的运放对于振荡器的性能至关重要。

一般来说,采用增益高、输入阻抗大、输出阻抗小的运放能够提高振荡器的性能。

常用的运放有通用型运放、高速运放和运算放大器等。

2. 电容和电阻的选择电容和电阻的选择直接影响到振荡器的频率稳定性和波形失真程度。

在设计电容三点式正弦波振荡器时,需要根据所需的频率和波形要求选择合适的电容和电阻数值。

为了减小温度和供电波动对振荡器的影响,可采用温度补偿电容和电阻。

3. 反馈网络设计电容三点式正弦波振荡器的反馈网络决定了振荡器的频率特性和稳定性。

一般来说,采用RC网络作为反馈网络,可以实现较好的频率稳定性。

还可以根据具体应用需求选择适当的反馈网络结构,如Sallen-Key结构、MFB结构等。

4. 调节电路设计为了能够方便地调节振荡器的频率和幅度,通常需要设计调节电路。

常用的调节电路有变容二极管调谐电路、电位器调节电路等。

5. 输出波形整形电路振荡器产生的波形往往不够理想,需要经过整形电路进行处理。

常用的整形电路有限幅放大器、比较器、滤波器等。

1. 确定频率范围和波形要求在设计电容三点式正弦波振荡器时,首先需要确定所需的频率范围和波形要求。

根据具体的应用需求,选择合适的频率范围和波形要求。

根据所需的频率范围和波形要求,选择合适的运放、电容和电阻。

电容三点式振荡

电容三点式振荡

电容三点式振荡器的工作原理与电感三点式LC振荡器相似,不同之处在于电容三点式振荡器的电容和电感元件互换位置。

这种振荡器具有输出波形好、振荡频率高等优点,适用于固定振荡器应用。

电容三点式LC振荡器的核心部分是LC并联谐振回路,其振荡频率与电容和电感的大小有关。

在电路中,三极管或运算放大器的输出电压在LC并联回路上分配,从而实现正反馈。

电容支路由C1和C2串联组成,其上的电压与电容容量成反比分配。

电容三点式LC振荡器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。

振荡频率受电容器C1和C2以及电感L的影响,通过调整这两个电容器的容量,可以实现对振荡频率的控制。

在实际应用中,电容三点式LC振荡器广泛应用于通信、广播、导航等领域。

例如,在无线话筒电路中,电容三点式振荡器用于产生载波信号,并将来自话筒的微弱声音信号进行调制,最终通过天线输出。

为了保证电容三点式LC振荡器的稳定工作,电路中采用了二极管稳压技术。

此外,元件的选择也对振荡器的性能有很大影响,如选用高频率、高功率的三极管BG2,以及微型超薄电容式话筒等。

电容三点式LC振荡器实验旨在帮助学生熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统,掌握电容三点式LC振荡电路的基本原理,了解各元件功能,以及静态工作点、耦合电容、反馈系数、等效Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响。

通过实验,学生还可以了解负载变化对振荡器振荡幅度的影响。

总之,电容三点式LC振荡器是一种重要的振荡电路,其工作原理、元件选择以及应用领域等方面均具有较高的研究价值。

深入了解电容三点式LC振荡器的设计和应用,对于电子工程领域的研究和实践具有重要意义。

实验三 电容三点式LC振荡器

实验三 电容三点式LC振荡器

实验三电容三点式LC振荡器一、实验目的1、掌握电容三点式LC振荡电路的实验原理;2、了解静态工作点、耦合电容、反馈系数、品质因数Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响;3、了解负载变化对振荡器振荡幅度的影响。

二、实验原理1、电路与工作原理图3-2 克拉泼振荡电路图3-3 西勒振荡电路(1)图3-2克拉泼振荡电路中,串联电容C1、C2和C构成总电容。

因为C1(300p)>>C(75p),C2(1000P)>>C(75p),故总电容约等于C,所以振荡频率主要由L和C决定。

(2)图3-3西勒振荡电路中,电容C1、C2和C3的串联值后与电容C相并。

因为C1(300p)>>C3(75p),C2(1000P)>>(75p),故总电容约等于C+C3,所以振荡频率主要由L、C和C3决定。

(3)反馈系数 F=F1:F2,反馈系数F不宜过大或过小,一般经验数据F≈0.1~0.5,本实验取0.32、实验电路如图3-4所示,1K01打到“串S”位置时,为改进型克拉泼振荡电路,打到“并P”位置时,为改进型西勒振荡电路。

开关1S03控制回路电容的变化;调整1W01可改变振荡器三极管的电源电压;1Q02为射极跟随器;1TP02为振荡器直流电压测量点,1W02用来改变输出幅度。

三、实验内容1、测量“并P”西勒振荡电路幅频特性;2、测量“串S”克拉泼振荡电路幅频特性;3、测量波段覆盖系数。

四、实验步骤(一)模块上电将LC振荡器模块③接通电源,即可开始实验。

(二)测量振荡电路的幅频特性1、西勒振荡电路幅频特性的测量将1K01拨至“并P”侧,此时振荡电路为西勒电路。

示波器接1TP02,频率计接1P01。

调整1W02,使输出适中。

1S03分别控制1C06(10P)、1C07(50P)、1C08(100P)、1C09(150P)接入电路,开关往上拨为接通,往下拨为断开。

四个开关接通的不同组合,可以控制电容的变化。

三点式电容振荡电路

三点式电容振荡电路

三点式电容振荡电路一、三点式电容振荡电路三点式电容振荡电路是一种简单的电路结构,其基本原理是将电容和电阻组合成一个微分放大环路,当此环路上没有负反馈时,它将产生振荡。

一般来说,这种电路的结构要求有三个元件,即电容和两个电阻,因此也被称为三点式电容振荡电路。

三点式电容振荡电路的基本结构如下图所示:电路中,R1和R2分别是电阻,C1是电容,V1是激励电压源,V2是振荡输出电压。

二、工作原理三点式电容振荡电路由三个元件组成,它们是一个电容和两个电阻。

电容在激励电压V1的作用下,充放电,一边向R1传送电流,另一边向R2传送电流。

由于电容C1的特性,两边的电流大小是不同的,其中R1的电流比R2的电流大,因此在R1的一端就形成了一个较低的电压,而在R2的一端就形成了一个较高的电压。

当V1激励电压消失时,由于电容C1的特性,它将向R1和R2的另一端放电,从而形成一个信号,把它传递给V2,从而形成振荡。

当电容全部放电时,电路就进入下一个周期,从而形成持续的振荡。

三、应用三点式电容振荡电路的主要用途有:(1)用于无线收发电路的频率稳定振荡。

(2)用于超声波测距电路中的频率稳定振荡和发射控制。

(3)用于转换器中的频率稳定振荡,如变频器、变压器或变流器等。

(4)用于马达控制电路中的频率稳定振荡。

(5)用于模拟电路中的作为一种振荡电路的基础,如振荡器、定时器等。

四、优势三点式电容振荡电路的主要优点有:(1)这种电路结构简单,元件数量少,只需要一个电容和两个电阻,不需要复杂的电路结构。

(2)元件参数的改变可以很容易地改变振荡频率。

(3)它能够持续振荡,而且振荡的幅值不受电源电压的影响。

(4)由于它的低成本和易于构建,它在电子领域的应用非常广泛。

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计
电容三点式正弦波振荡器是一种常见的振荡器电路。

它的基本原理是利用电容和电感的相互耦合,通过频率选择网络来实现正弦波的振荡输出。

电容三点式正弦波振荡器的设计涉及到以下几个关键因素:频率选择网络、幅度稳定电路、负反馈电路以及输出电路。

首先是频率选择网络的设计。

频率选择网络是决定振荡器振荡频率的关键部分,也是整个振荡器的起振条件。

常见的频率选择网络有LC谐振电路和RC谐振电路。

对于电容三点式振荡器,一般选择RC谐振网络。

RC谐振网络由一个固定的电阻和一个可变的电容组成,可以通过调节电容的大小来改变振荡频率。

其次是幅度稳定电路的设计。

由于振荡器是一个自激振荡的系统,输出的振荡幅度可能会受到电源波动的影响而不稳定。

为了保持幅度的稳定,需要设计一个幅度稳定电路。

常见的幅度稳定电路包括电流源和反馈电路。

电流源可以提供稳定的电流,保证振荡器在工作时有足够的驱动能力;反馈电路可以实现负反馈调节,使得输出信号的幅度能够稳定在设定值。

最后是输出电路的设计。

输出电路负责将振荡器的输出信号转换为可用的电压或电流信号。

常见的输出电路包括基准电路和放大电路。

基准电路用于提供稳定的基准电压或电流,以供振荡器输出信号参考;放大电路可以将输出信号放大到足够的幅度,以便于后续的使用或传输。

实验三 LC电容反馈三点式振荡器(克拉泼振荡器)

实验三   LC电容反馈三点式振荡器(克拉泼振荡器)

实验三LC电容反馈三点式振荡器(克拉泼振荡器)一、实验目的1、掌握LC三点式振荡电路的基本原理,掌握电容反馈式LC三点振荡电路的设计方法及参数计算方法。

2、掌握振荡回路Q值对频率稳定度的影响。

3、掌握振荡器反馈系数不同时,静态工作电流I EQ对振荡器起振及振幅的影响。

二、预习要求1、复习LC振荡器的工作原理。

2、分析图3-1电路的工作原理,及各元件的作用,并计算晶体管静态工作电流Ic的最大值(设晶体管的β值为50)。

3、实验电路中,L1=3.3μh,若C=120pf,C′=680pf,计算当C T=50pf和C T=150pf时振荡频率各为多少?三、实验仪器1、双踪示波器2、万用表3、高频电路实验装置四、实验内容及步骤实验电路见3-1,实验前根据原理图在实验板上找到相应器件及插孔并了解其作用。

图3-1 LC电容反馈式振荡器、检查静态工作点(1)在实验板+12V插孔上接入+12V直流电源,注意电源极性不能接反。

(2)反馈电容C不接,(C′=680pf),用示波器观察振荡器停振时的情况,注意:连接C′的接线要尽量短。

(3)改变电位器Rp 测得晶体管V 的发射极电压V E ,V E 可连接变化,记下V E 的最大值,计算I E 值。

I =设Re = 1KΩ2、振荡频率与振荡幅度的测试实验条件:Ie=2mA 、C=100pf C′=680pf R L =110K(1)改变C T 电容,当分别接为C9、C10、C11时,记录相应的频率值,并填入表3.1。

(2)改变C T 电容,当分别接为C9、C10、C11时,用示波器测量相应振荡电压的峰峰值V p-p ,并填入表3.1。

表3.13、测试当C 、C′不同时,起振点、振幅与工作电流I ER 的关系(R=110KΩ)(1)取C=C3=100pf 、C′=C4=1200pf ,调电位器Rp 使I EQ (静态值)分别为表3.2所标各值,用示波器测量输出振荡幅度Vp-p (峰一峰值),并填入表3.2。

电容三点式振荡电路设计

电容三点式振荡电路设计

1.2 电容三点式振荡电路设计图1所示为利用反馈原理设计的一个电容三点式振荡器,又称考毕兹振荡器。

图中晶体管放大电路构成主网络,直流电源对电路提供偏置,偏置电压经过直流工作点分析在电路中表示出来。

LC并联谐振回路构成正反馈选频网络,其中C1、C2和Ce分别为高频耦合电容和旁路电容,C3、C4为回路电容,L1是回路电感。

在不考虑寄生参数的情况下,根据正弦振荡的相位条件,振荡频率计算公式为:C4端接回基极构成正反馈,反馈系数为F=C3/C4。

电容三点式振荡器的优点为电容对晶体管非线性特性产生的高次谐波呈现低阻抗,所以反馈电压中高次谐波分量很小,因此输出波形接近于正弦波。

2 电路的仿真分析2.1 起振过程振荡曲线分析,即电路的瞬态分析(Time Domain Transient) 在Capture CIS中绘制电路的原理图如图1,各元件参数如图中所示。

对波形发生电路进行时域仿真就是仿真电路的输出波形,因此应选择瞬态分析方式。

仿真时间选择5 μs,并设置Maximum step(最大步长)为10 ns,以输出光滑的振荡波形。

执行仿真分析命令,可以在Probe中清晰地看出正弦波发生电路的起振过程。

图2即为out点输出波形,从中可见起振时间约为1.0 us。

根据仿真波形分析起振过程如下:在刚接通电源时电路中存在各种扰动,这些扰动均具有很宽的频谱,但是只有频率近似为LC选频网络谐振频率fo的分量才能通过反馈网络产生较大的反馈电压。

由于环路增益T>1,经过线性放大和反馈的不断循环,振荡电压会不断增大。

然而由于晶体管的线性范围是有限的,随着振幅的增大放大器逐渐进入饱和区或截止区,增益逐渐下降。

当放大器增益下降而导致环路增益下降到1时,振幅增长过程停止,振荡器达到平衡,进入等幅振荡状态。

改变横坐标将波形放大,利用标尺功能测得波形极大点时间坐标如图3中所示。

通过计算可发现波形周期不稳定:B-A=2.303 3-2.190 5=0.112 8 us,C-B=2.409 3-2.303 3=0.1060us,D-C=2.5107-2.409 3=0.101 4us,E-D=2.621 0-2.510 7=0.110 3 us;即波形频率fo稳定度不高fo=1/T≈4/(E-A)=9.29 MHz。

电感三点式振荡器设计

电感三点式振荡器设计

目录引言 (1)1设计要求 (1)2设计构思及理论 (1)2.1设计思路 (1)2.2设计构思的理论依据 (3)3系统电路的设计及原理说明 (4)3.1系统框图及说明 (4)3.2电路设计说明 (5)3.3关键元器件的介绍 (5)4仿真验证叙述及效果分析 (5)4.1仿真电路 (5)4.2仿真运行结果 (6)5工程设计 (6)6制作(特点)叙述 (7)7调试测试分析 (7)8结束语 (7)谢辞 (9)参考文献 (10)附图 (11)引言三点式振荡电路是指电容或电感(反馈部分)的3个段分别接晶体管的三个极,故称为三点式振荡电路。

目前三点式振荡电路主要分为电感三点式和电容三点式振荡电路。

电感三点式振荡电路是指原边线圈的3个段分别接在晶体管的3个极。

又称为电感反馈式振荡电路或哈特莱振荡电路。

本次试验采用共基放大电路与电感三点式震荡回路结合成基本振荡器,再在后级加个共基放大电路来带动负载,并利用电容和电感的特性来改善输出波形。

其特点是:1.易起振。

2.调节频率方便。

采用可变电容可获得较宽的频率调节范围,一般用于产生几十兆赫兹以下的正弦波。

3.输出波形较差。

1 设计要求(1)要实现的功能:设计一个电感三点式振荡器,产生10MHz的震荡频率,并能带动620欧的负载。

(2)要求达到的技术指标:振荡频率f0=10MHz,输出频率电压U≥0.5Vpp/620欧;输出波形为正弦波(无明显失真);供电电压Vcc=12V。

(3)完成要求:设计与制作可供实际检测的实物样品,并且按要求完成课程设计报告。

2 设计构思及理论2.1 设计思路要设计一个电感三点式振荡电路,可以有几个电容和电感还有一个三极管和一个后级放大电路来达到要求。

用改变电容的方法来调整震荡频率,方便调试而不会影响反馈系数,可以是波形输出更加稳定而没有明显的失真现象。

但是为了达到输出频率电压技术指标,加一个共基放大电路,提高输出电压幅度。

1.电路组成如图所示为电感三点式振荡电路的原理图。

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计电容三点式正弦波振荡器是一种常见的电路设计,用于产生正弦波信号。

它由几个关键的元件组成,包括电容器、电阻和放大器。

在本文中,我们将浅析电容三点式正弦波振荡器的设计原理和关键要点。

一、电容三点式正弦波振荡器的基本原理电容三点式正弦波振荡器的基本原理是利用正反馈和负反馈的相互作用,使得电路中的电压和电流产生周期性的变化,从而产生正弦波信号。

它的基本电路图如下图所示:在这个电路中,电容C和电阻R1构成了反馈回路,而放大器的输出端与反馈回路连接,形成了一个反馈环。

当电路处于稳定工作状态时,输出端将会产生一个频率稳定的正弦波信号。

1. 选择合适的放大器放大器是电容三点式正弦波振荡器中的核心元件,它负责放大反馈回路中的信号,并使电路产生振荡。

常用的放大器类型包括晶体管放大器、运放放大器等。

在选择放大器时,需要考虑其增益、频率响应和功率等参数,以确保电路的稳定工作。

2. 确定反馈回路的参数反馈回路中的电容和电阻参数直接影响着电路的振荡频率和稳定性。

通常情况下,我们可以根据振荡频率的需求来选择合适的电容和电阻数值。

也需要注意电容的漏电流和电阻的温度漂移等因素,以确保电路性能的稳定性。

3. 考虑电源和地的影响电容三点式正弦波振荡器的稳定性也受到电源和地的影响。

在设计电路时,需要充分考虑电源的稳定性和地线的布局,以减小电路受到干扰的可能性。

4. 进行仿真和调试在进行实际的电路设计和制作之前,通常会先进行仿真和调试。

通过仿真软件,可以快速地验证电路设计的正确性,并进行参数调整和优化。

在实际制作电路时,也需要进行严密的调试工作,以确保电路能够正常工作。

电容三点式正弦波振荡器在电子领域有着广泛的应用。

它主要用于产生频率稳定的正弦波信号,可以作为测量仪器的驱动源,也可以用于音频信号发生器、通信设备、调频电路等领域。

在实际应用中,电容三点式正弦波振荡器的性能稳定性和频率稳定性至关重要。

对于其设计和制作来说,需要特别注意电路的参数选择、电源和地的布局等关键要点,以确保电路的性能和可靠性。

三点式振荡器的原则

三点式振荡器的原则

三点式振荡器的原则一、介绍三点式振荡器是一种基本的电路,它由三个元件组成:一个放大器、一个反馈网络和一个频率选择网络。

它可以产生稳定的正弦波信号,并广泛应用于通信、音频和计算机等领域。

二、原理1. 放大器放大器是三点式振荡器的核心部件,它将输入信号放大到足够的水平以驱动后续电路。

常用的放大器有晶体管放大器和运算放大器。

2. 反馈网络反馈网络是将输出信号反馈回输入端口,以达到稳定振荡的作用。

常见的反馈网络有RC网络和LC网络。

3. 频率选择网络频率选择网络决定了振荡器输出信号的频率。

常用的频率选择网络有LC谐振电路和晶体谐振电路。

三、设计原则1. 稳定性稳定性是三点式振荡器设计中最重要的原则之一。

为了保证稳定性,需要选择合适的元件,并使得反馈系数小于1。

2. 频率精度频率精度是指输出信号与期望频率之间的误差。

为了提高频率精度,需要选择高品质的元件,并进行精确的调节。

3. 相位噪声相位噪声是指输出信号相位随时间变化的波动。

为了降低相位噪声,需要采用低噪声元件,并进行合理的电路布局和屏蔽。

4. 功耗功耗是三点式振荡器设计中需要考虑的一个重要因素。

为了降低功耗,需要选择低功耗元件,并进行有效的电路设计和优化。

5. 温度稳定性温度稳定性是指在不同温度下输出信号频率的变化情况。

为了提高温度稳定性,需要选择具有良好温度特性的元件,并进行合理的电路设计和校准。

四、总结三点式振荡器是一种基本的电路,在通信、音频和计算机等领域有着广泛应用。

其设计原则包括稳定性、频率精度、相位噪声、功耗和温度稳定性等方面。

在实际设计中,需要根据具体应用场景选取合适的元件,并进行有效的电路设计和优化,以满足实际需求。

三点式振荡器

三点式振荡器

改进型电容三点式振荡电路的设计摘要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高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。

高频信号发生器主要是产生高频正弦振荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。

振荡器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。

为此,振荡器是电子技术领域中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。

本次课设设计了改进型电容三点式高频振荡器,介绍了设计步骤,比较了各种设计方法的优缺点,总结了不同振荡器的性能特征。

使用Protel2004DXP制作PCB板,并使用环氧树脂铜箔板和FeCl3进行了制板和焊接。

使用实验要求的电源和频率计进行验证,实现了设计目标。

1 实验原理1.1 振荡的原理三点式LC正弦波振荡器的组成法则(相位条件)是:与晶体管发射极相连的两个电抗元件应为同性质的电抗,而与晶体管集电极—基极相连的电抗元件应与前者性质相反。

图1-1所示为满足组成法则的基本电容反馈LC振荡器共基极接法的典型电路。

当电路参数选取合适,满足振幅起振条件时,电路起振。

当忽f可近似认为等略负载电阻、晶体管参数及分布电容等因素影响时,振荡频率oscf,即于谐振回路的固有振荡频率of=(1)式中 C 近似等于1C 与2C 的串联值1212C C C C C ≈+ (2)图1-1 电容反馈LC 振荡器由图1-1所画出的分析起振条件的小信号等效电路如图1-2所示。

图1-2 分析起振条件的小信号等效电路由图1-2分析可知,振荡器的起振条件为:e L e L m ng g n g g n g +=+>'''1)(1 (3)式中 '011,//L e L e eg g R R r ==0e R 为LC 振荡回路的等效谐振电阻;电路的反馈系数 112f C k n C C =≈+ (4)由式(3)看出,由于晶体管输入电阻e r 对回路的负载作用,反馈系数f k 并不是越大越容易起振,反馈系数太大会使增益A 降低,且会降低回路的有载Q 值,使回路的选择性变差,振荡波形产生失真,频率稳定性降低;所以,在晶体管参数一定的情况下,可以调节负载和反馈系数,保证电路起振。

电容三点式lc振荡器实验报告

电容三点式lc振荡器实验报告

电容三点式lc振荡器实验报告通过实验研究电容三点式LC振荡器的工作原理、频率稳定性和幅度稳定性,掌握其基本特性和应用。

实验原理:电容三点式LC振荡器是由一个电感L和两个电容C1、C2构成的。

其中,电容C1和电感L构成谐振回路,电容C2用于调整振荡频率,其工作原理是通过正反馈产生振荡。

实验步骤:1. 按照实验电路连接图搭建电容三点式LC振荡器。

2. 调节电感L和电容C1构成的谐振回路,并确保其谐振频率与所需振荡频率相近。

3. 使用频率计测量振荡频率,并通过调节电容C2进行微调直至达到所需频率稳定。

4. 使用示波器观察振荡波形,并记录。

5. 测量振荡幅度,并通过调节电容C2进行调整,直至达到所需幅度稳定。

实验结果和讨论:在实验中,我们成功搭建了电容三点式LC振荡器,利用频率计测量了振荡频率,并使用示波器观察了振荡波形。

实验结果显示,该振荡器能够稳定产生所需的频率,并能够输出稳定的振荡波形。

在实验过程中,我们注意到电容C2的微调对于振荡频率和幅度稳定性有着重要的影响。

通过调节电容C2,我们可以实现频率的微调,使振荡器达到所需的频率稳定。

同时,电容C2的调整也对振荡的幅度进行了调整,使振荡幅度保持稳定。

另外,在实验中我们还观察到了由于电感L和电容C1的参数变化或者干扰等原因会导致振荡频率发生改变的情况。

为了提高振荡器的频率稳定性,可以通过使用选择性比较高的元件或者添加稳定电路等方式进行改善。

结论:通过电容三点式LC振荡器的实验,我们掌握了其工作原理、频率稳定性和幅度稳定性等基本特性。

实验结果表明,电容三点式LC振荡器能够稳定产生所需频率的振荡信号,并能够输出稳定的振荡波形。

在实际应用中,电容三点式LC振荡器有着广泛的应用,例如在无线电通信、射频电路和电子设备中都有着重要作用。

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计电容三点式正弦波振荡器是一种常用的振荡器电路,其主要作用是产生稳定的正弦波信号。

在设计电容三点式正弦波振荡器时,需要考虑多个因素,如RC常数和反馈放大倍数等。

本文将对电容三点式正弦波振荡器的设计进行浅析。

电容三点式正弦波振荡器由三个主要部分组成:反馈网络、放大电路和滤波电路。

反馈网络的作用是将输出信号作为输入信号反馈给放大电路,从而产生振荡。

放大电路用来放大输入信号,产生输出信号。

滤波电路在输出端对信号进行滤波,消除输入信号中的高频噪声。

在电容三点式正弦波振荡器中,反馈网络一般采用RC耦合电路或电压控制型反馈电路。

RC耦合电路通过电容和电阻形成一个振荡回路。

当回路中的输出信号经过RC网络耦合到放大电路中,放大电路将信号放大后再输出,同时通过RC网络反馈到回路中,从而产生振荡。

电压控制型反馈电路则是通过对输出信号进行压控来实现反馈。

2. RC常数的选取电容三点式正弦波振荡器的振荡频率受RC常数的影响。

RC常数越大,振荡频率越小。

因此,在设计电容三点式正弦波振荡器时,需要根据所需的振荡频率进行RC常数的选取。

RC常数的选取有多种方法,其中一种常用的方法是根据RC常数的比例关系选取电容和电阻的数值。

假设选取一个比例系数k,电容值为C,电阻值为R,那么RC常数为kRC=CR,即k=C/R。

在实际设计中,可以首先选取一个电容值,然后根据所需的振荡频率计算出相应的电阻值。

3. 反馈放大倍数的选取反馈放大倍数指的是输出信号与输入信号之比,也称为放大倍率。

在电容三点式正弦波振荡器中,反馈放大倍数的大小直接影响振荡器的稳定性和输出信号的幅度。

通常,反馈放大倍数应该越大越好,因为放大倍数越大,输出信号的幅度就越大,振荡器的稳定性也越好。

然而,过大的放大倍数可能会导致电容三点式正弦波振荡器失去稳定性,产生不稳定的输出信号。

因此,在选择反馈放大倍数时,需要进行合理的折中,以保证振荡器的稳定性和输出信号的幅度。

电感三点式正弦波振荡器的设计讲解

电感三点式正弦波振荡器的设计讲解

《高频电子线路》任务书课题名称电感三点式正弦波振荡器的设计指导教师(职称)冯锁(讲师)执行时间2012~ 2013 学年第一学期第16周学生姓名学号承担任务电路设计及电路的仿真资料整理及原理分析电路图制作资料整理及参数计算10 参数计算及器件选择1 原理图绘制设计目的1. 培养较为扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力。

2. 加深对电路器件的选型及电路形式的选择的了解。

3. 提高高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力。

设计要求1. 从理论上分析振荡器的各个参数及起振条件。

2. 设计高频振荡器,选取电路各元件参数,使其满足起振条件及振幅条件。

3. 电源电压12V,工作频率16MHz,输出电压1V,频率稳定度高振荡器(英文:oscillator)是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。

其构成的电路叫振荡电路,能将直流信号转换为具有一定频率的交流电信号输出。

振荡器的种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。

广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。

三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而组成的一种振荡器。

三点式振荡器电路用电容耦合或自耦变压器耦合代替互感耦合, 可以克服互感耦合振荡器振荡频率低的缺点, 是一种广泛应用的振荡电路, 其工作频率可达到几百兆赫。

本文将围绕高频电感三点式正弦波振荡器进行具有具体功能的振荡器的理论分析与设计。

关键词:高频;电感三点式;正弦波;振荡器;缓冲级摘要 (1)目录 (2)第一章正弦波振荡器 (3)1.1反馈振荡器产生振荡的原因及其工作原理 (3)1.2平衡条件 (4)1.3起振条件 (4)1.4稳定条件 (4)第二章硬件电路设计 (5)2.1三点式振荡器的组成原则 (5)2.2电感三点式振荡器 (5)2.3 振荡器设计的模块分析 (5)第三章仿真软件Multisim11.0 简介 (7)3.1 Multisim 基本概念 (9)3.2 Multisim 软件启动界面 (9)3.3 Multisim 仿真软件的特点 (9)第四章仿真与调试 (12)4.1 仿真 (12)4.2 分析调试 (15)第五章心得体会 (16)参考文献 (16)附录一:元件清单 (18)附录二:总电路 (19)答辩记录及评分表 (20)第一章正弦波振荡器振荡器是一种能自动地将直流电源能量转换为一定波形的交变振荡信号能量的转换电路。

实验3 三点式正弦波振荡器

实验3 三点式正弦波振荡器

实验三:三点式正弦波振荡器一、实验目的1. 掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。

2. 通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。

3. 研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响。

二、实验仪器1. 高频实验箱1台2. 双踪示波器1台3. 万用表1块三、实验内容1. 熟悉振荡器模块各元件及其作用。

2. 进行LC振荡器波段工作研究。

3. 研究LC振荡器中静态工作点、反馈系数以及负载对振荡器的影响。

4. 测试LC振荡器的频率稳定度.四、基本原理图见附图3-1 正弦波振荡器(4.5MHz)将开关S2的1拨上2拨下,S1全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。

正荡器的频率约为4.5MHz (计算振荡频率可调范围)振荡电路反馈系数: F= 见公式2.1振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。

射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1­输出。

五、实验步骤1. 根据附图3-1在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。

2. 研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。

1) 将开关S2的1拨上,S1全拔下,构成LC振荡器。

2) 改变上偏置电位器RA1,记下发射极电流Ieo(= Ve/R10),并用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值)记下对应峰峰值以及停振时的静态工作点电流值。

Ve=2.8V R10=102 Ieo=27.5mA Fz=4.365MZ Vp_p=4.23V分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系,分析思路:静态电流ICQ会影响晶体管跨导gm,而放大倍数和gm是有关系的。

在饱和状态下(ICQ过大),管子电压增盖A V会下降,一般取ICQ=(1~5mA)。

电容三点式正弦波振荡器的设计

电容三点式正弦波振荡器的设计

2011~2012 学年第二学期《高频电子技术》课程设计报告题目:电容三点式正弦波振荡器的设计专业:电子信息工程班级:10信息1班姓名:王高登何庆林刘慧平指导教师:**电气工程系2012年12月20日任务书摘要在社会信息化程度越来越高的背景下,通讯工具在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。

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高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。

高频信号发生器主要是产生高频正弦振荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。

振荡器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。

所以,振荡器是电子技术领域中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。

本次课设要求制作高频电容三点式正选拨振荡器,采用晶体三极管或集成电路,场效应管构成正弦波振荡器,达到任务书所要求的目标。

并介绍了设计步骤,比较了各种设计方法的优缺点,总结了不同振荡器的性能特征。

使用实验要求的电源和频率计进行验证,实现了设计目标。

关键字:高频信号,电容,正弦波,振荡器目录第一章绪论----------------------------------------------------------------5第二章电路设计及原理分析--------------------------------------------------62.1 电路的设计---------------------------------------------------------62.2 电路原理及分析-----------------------------------------------------62.3 改进电容式三点电路-------------------------------------------------9 第三章电路元件和参数的确定-----------------------------------------------12 第四章实验仿真及结果误差分析---------------------------------------------13 4.1 电路原理图--------------------------------------------------------13 4.2 实验仿真----------------------------------------------------------13 4.3 实验结果及误差分析------------------------------------------------14 第五章结束语-------------------------------------------------------------15参考文献------------------------------------------------------------------16 附录:元器件列表----------------------------------------------------------17第一章绪论在模拟电子电路中,常常需要各种各样波形的信号,如正弦波,矩形波,三角波和锯齿波等。

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