电容三点式振荡电路
电容三点式震荡电路
幅度稳定:为了使电容三点式震荡电路的输出信号幅度保持稳定,需要采取一定的措施 来控制电路中的幅度。
频率范围:宽,适 用于多种应用场景
频率稳定性:高, 不易受ห้องสมุดไป่ตู้境因素影 响
频率调整:简单, 可通过改变元件参 数实现
频率输出:稳定, 可直接用于信号处 理或控制电路
电容三点式震荡电路的调频过程不会影响其输出信号的幅度,保证了信号的稳定性。
频率范围可达数千兆赫 调频线性度好 调频灵敏度高 调频范围受限于电路元件的参数
用于产生高频载波信号
在电视接收机中用作本地振荡器
添加标题
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在无线通信中用作振荡器或混频器
在卫星通信中用作发射机或接收机 的本机振荡器
组成:输入级、放大级和输出 级
工作原理:通过晶体管的放大 作用,将输入信号进行电压或 电流的放大
类型:共射、共基和共集三种 基本组态
电容三点式震荡电 路通过电感和电容 的组合,产生正弦 波信号
信号产生过程中, 电感和电容的交替 充电和放电,形成 震荡
输出信号的频率 由电感和电容的 数值决定
输出信号的幅度 和相位与输入信 号相同
电感元件:用于产生磁场,储存能量 作用:与电容元件配合,形成振荡回路 类型:空心电感、磁芯电感等 在电容三点式震荡电路中的作用:与电容元件一起决定震荡频率
组成:电阻、电容、电感 工作原理:通过电容和电感的交互作用产生震荡 特点:具有特定的频率响应 应用:用于信号处理、通信等领域
作用:将信号放大,提高输出 电压和电流的幅度
输出波形稳定,不易受外界干 扰
输出波形与输入信号的频率、 幅度无关
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。
电容三点式振荡电路详解及Multisim实例仿真
L C6
8
C5
All rights reserved, NO Spreading without Authorization
Author: Jackie Long
谐振回路的总电容即克拉波电路中的总电容与 C6 的并联,再次将三极管寄生极间 电容的接入系数降低。 总之就是不断地降低晶体管极间电容对谐振频率的影响, 此时电 路的谐振频率如下所示:
3
C4 480pF
R4 100Ω 0
克拉波振荡 我们可以更 荡电路的稳定 定性很好, 但其 其频率可调范 范围比较小, 更进一步改进 进克拉 波振 振荡电路,如 如下图所示:
7
All rights reserved, NO Spreading without Authorization
+ + Q1 C2
+ L RC
uo
RE
C1 +
从图上可以看出,基极输入(假设有输入)经过三极管放大后的输出电压 uo,再经过 电容 C2 与 C1 分压后施加在三极管的 BE 结之间形成正反馈,因此其反馈系数如下式:
F
Байду номын сангаас
C1 C1 C2
反馈系数一般取值 0.1~0.5,太小不容易起振,太大则容易使电路放大倍数与回路有载 Q 值下降,这样容易使振荡波形产生失真,输出频率稳定度也会相应地降低。 我们用下图所示电路参数进行仿真:
+ + C1 Q1 + L
从上图可以看出,电容三点式 LC 正弦波振荡电路的重要特性是:与三极管发射极相连 的两个电抗元件为相同性质的电抗元件,而与三极管集电极(或基极)相连接的电抗元件是 相反性质的。如果合理设置电路参数使其满足起振条件,则电路将开始振荡,如果忽略分布 电容、三极管参数等因素,此电路的振荡频率 f0 如下式:
三点电容震荡电路
三点电容震荡电路一、三点电容震荡电路的概述三点电容震荡电路是一种应用广泛的基本电路。
它由三个元件组成:两个电容器和一个放大器。
这种电路可以产生稳定的正弦波信号,因此在无线通信、声音制作等领域得到了广泛应用。
二、三点电容震荡电路的工作原理1. 基本结构三点电容震荡电路由一个放大器和两个反馈回路组成。
其中,一个反馈回路通过一个固定的电容连接到放大器的输入端,另一个反馈回路则通过另一个可变的电容连接到输出端。
2. 工作原理当输入信号被放大器放大后,经过反馈回路再次送回输入端。
在这个过程中,可变电容会不断地改变其值,从而改变整个系统的共振频率。
当系统达到共振频率时,输出信号将会增强,并且在整个系统中形成稳定的正弦波。
三、三点电容震荡电路的参数设计与计算方法1. 参数设计在设计三点电容震荡电路时,需要考虑以下几个参数:(1)放大器增益:为了保证系统的稳定性,放大器的增益应该足够高。
(2)反馈回路电容:反馈回路电容应该能够控制系统的共振频率,因此其值应该根据需要进行调整。
(3)可变电容:可变电容的范围和分辨率也需要根据需要进行选择。
2. 计算方法在计算三点电容震荡电路时,可以使用以下公式:(1)共振频率f0 = 1 / (2π√(C1C2R)),其中 C1 和 C2 分别是反馈回路中的两个电容器的值,R 是放大器的输出阻抗。
(2)可变电容值 Cx = (C1C2) / (C1 + C2),其中 Cx 是可变电容器的值。
四、三点电容震荡电路的特点与应用1. 特点(1)稳定性好:由于三点电容震荡电路具有自激振荡特性,因此其输出信号非常稳定,并且很少受到外界干扰。
(2)频率可调:通过改变反馈回路中的可变电容器,可以轻松地调整系统的共振频率。
(3)成本低廉:由于三点电容震荡电路的元件非常简单,因此制造成本非常低。
2. 应用三点电容震荡电路在无线通信、声音制作等领域得到了广泛应用。
例如,它可以用于产生调频(FM)信号,或者作为音频振荡器。
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。
电容三点式振荡电路详解
电容三点式振荡电路详解三点式振荡电路是一种采用三元素构成的RC振荡电路,包括放大器(或控制元件)、反馈电容和负反馈电阻。
它的电路构成如下:1. 电源:为振荡电路供电,由电压源和电流源构成。
2. 放大器:放大电路接在电源端,它具有输入电压放大和输出电压限幅功能。
3. 反馈电容:它将放大器产生的输出电压连接到放大器的负反馈输入端,以对放大器的输出电压进行反馈控制,使其获得稳定的直流输出。
4. 负反馈电阻:需要联合电容来完成整个反馈的功能,它的容量比较大,使得振荡中的电压可以被有效稳定。
三点式振荡电路的工作原理如下:1. rectification 工作:当放大器的输入端给定的sin θ的正弦波分量小于有效值时,输入端的正弦波经放大器放大后,输出端得到的信号立即发生整流,形成DC Voltage 正弦波变换得到脉冲波从而形成脉冲信号。
2. Feedback 工作:脉冲通过反馈电容与负反馈电阻形成一个低通滤波电路,反馈的直流电压通过这种滤波就可以获得一个携带信号的正弦波的输出信号。
3. oscillation 工作:此输出的正弦波经过放大器的放大元件,再反馈到放大器的负反馈输入端,形成一种持续振荡的循环,从而形成一个实际操作的三点式振荡电路。
三点式振荡电路的优缺点如下:优点:1. 有效率高:振荡电路可以达到良好的放大和抑制,以及对输入信号的高度灵敏度,效率更高。
2. 稳定性好:使用电容反馈节点,稳定性更好,不易受外界干扰。
3. 无限制的增益:可以实现有限的增益,也可以实现较大的增益,满足不同需求。
4. 有效的抑制谐振:能够有效的抑制低频部分的谐波,提高信号的纯度。
缺点:1. 处理效率低:多种元件组成,复杂的步骤中使得效率不高,损失比较多。
2. 成本较高:因为处理效率低,需要大量元件组成,所以成本较高。
3. 复杂的组装过程:需要更大的时间和技巧来检查、组装和调试放大器,复杂而缜密工作使得维护更加复杂。
总之,三点式振荡电路是一种有效的电路,可以带来更快的响应,更精确的振荡频率,且体积比较小。
电容三点式振荡电路
南昌大学实验报告学生姓名:田启泽学号:6100212164 专业班级:电子121班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:电容三点式振荡电路一,实验目的1,掌握电路振荡原理,工作条件。
2,熟悉设计振荡电路的设计方法。
二,实验内容。
设计一个振荡电路产生振荡信号。
三,实验原理。
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反馈型振荡器。
三点式振荡电路用电感耦合或电容耦合代替变压器耦合,可以克服变压器耦合振荡器只适宜于低频振荡的缺点,是一种广泛应用的振荡电路,其工作频率可从几兆赫到几百兆赫。
三点式振荡电路与发射极相连的两个电抗元件为容性时,称为电容三点式振荡电路反馈振荡的原理及分析反馈型振荡器的振荡条件一个反馈振荡器要产生稳定的振荡必须满足三个条件:起振条件, 保证接通电源后能逐步建立起振荡;平衡条件,保证起振之后能够进入维持等幅持续振荡的平衡状态;稳定条件,保证平衡状态不因外界不稳定因素影响而受到破坏。
反馈型振荡器的基本工作原理:一个简单的反馈型振荡器包括一个以并联LC谐振回路作为负载调谐放大器,同时配置合适的直流偏置电路,以使晶体管处于正确的工作状态,反馈网络将输出的一部分反馈回输入端。
要求必须满足正反馈。
LC振荡器可用来产生几十千赫到几百兆赫的正弦波信号。
根据晶体管接地电极的不同,可分为共射(共源)组态、共基(共栅)组态和共集(共漏)组态。
共集(共漏)组态的电压放大倍数小于1,而电压反馈系数大于1,这对分析和理解都增加了一些难度,这里不予讨论。
主要讨论共射和共基两种组态。
(?共集(共漏)组态最重要的应用)在设计振荡电路时必须注意两个问题:i) 反馈电压的提取振荡电路中的放大器有三种组态:共基、共集、共射。
共基、共集放大器为同相放大器,共射为反相放大器。
反馈提取时,必须满足正反馈,才可能产生振荡。
ii) 对并联LC 回路Q 值的要求并联LC 谐振回路的Q 值反映了回路选频特性的好坏, Q 值越高,振荡器的频率稳定度就越高;Q 值过低,造成两个不良后果1调谐放大器的谐振电阻R ∑=就很小,放大器的增益m A g R ∑=也就很小,起振条件1AF >就不容易得到满足, 2 Q 值过低不利于提高振荡器的频率稳定度。
三点式电容振荡电路电感和振幅的关系
三点式电容振荡电路电感和振幅的关系
在三点式电容振荡电路中,电容和电感是电路中的两个主要元件。
电容储存电荷,而电感则储存磁场能量。
当电容和电感通过外部电源连接在一起时,它们可以产生振荡电流,这种电流的频率由电容和电感的数值共同决定。
在三点式电容振荡电路中,电感的数值越大,振幅也会越大。
这是因为电感储存的磁场能量越多,电路中的振荡电流就会越强。
此外,电感的数值还会影响电路的共振频率。
当电感的数值增加时,电路的共振频率会下降,因为电感会减缓振荡电流的变化速度。
总的来说,三点式电容振荡电路中的电感和振幅之间存在着密切的关系。
电感的数值越大,振幅也会越大,同时还会影响电路的共振频率。
因此,在设计三点式电容振荡电路时,需要考虑电感的数值对电路的影响。
- 1 -。
3.4电容三点式LC振荡电路
-正弦波发生电路
§1 正弦波振荡的基本原理
一 负反馈放大电路框图
X i +
X d
– X f
X o A X d X f FX o X d X i X f
基本放大
X o
电路A
反馈电路
F
AF
X o X i
A
1 A F
R1
RF
uo
-
ui1
IC
j0CU
j 0C (
L RC
) I
jQI
I
U i C
IL
L
R
o
1 LC
fo
2
1 LC
谐振时LC并联谐振电路
相当一个电阻。谐振时 回路电流比总电流大的 多,外界对谐振回路的 影响可以忽略!
Zo
L RC
并联谐振时
| I L || IC || QI |
tg 1 R1
1
R2C1
C2
arctg 0
0
3
R2 C1
当 f=f0 时的反馈系数 F 大小无关。此时的相角
F13=0,。且与频率f0的
RC串并联网络的频率特性曲线
§2.2 RC正弦波振荡器工作原理
幅值和相位条件:
f
f0
1 2π RC
F
Vf Vo
FA=1
自激振荡的条件: A()F () 1
A() | A | A F() | F | F
所以,自激振荡条件也可以写成:
(1)幅度平衡条件: | AF | 1
(2)相位平衡条件: A F 2n n是整数
电容三点式振荡原理
电容三点式振荡原理电容三点式振荡原理是指通过三个电容器组成的电路,在一定的条件下能够产生振荡。
电容三点式振荡电路是一种常用的电子振荡电路,广泛应用于通信、电子仪器及测量等领域。
电容三点式振荡电路由三个电容器和两个开关组成,其中两个电容器被连接到一个可调整的电压源上,第三个电容器则通过两个开关与另两个电容器交替连接。
当两个开关交替切换时,电容器之间的电荷会发生变化,从而导致电压的变化。
这种交替的电容器充电和放电的过程,就形成了一个振荡电路。
电容三点式振荡电路的振荡原理可以通过以下步骤进行解释:1. 电路初始状态:电容器C1和C2被连接到电源上,电容器C3离开电源。
电容器C1和C2开始充电,电荷开始积累。
2. 电容器充电过程:在一定的时间间隔后,开关1关闭,开关2打开,此时电容器C1和C2之间有一个路径可以流动电荷,电容器C3被连接到电源上开始充电。
3. 电容器放电过程:在电容器C3充电一段时间后,开关2关闭,开关1打开,电容器C1和C2之间的电荷开始流动,电容器C3被与电源隔离。
4. 交替过程:通过开关的交替切换,电容器C1、C2和C3之间的电荷和电压不断变化,形成振荡。
电容三点式振荡电路的交替作用是由电容器的充电和放电过程决定的。
当开关1打开时,电容器C1开始充电,同时电容器C2放电,电流会从C2流向C1,导致电势差的变化。
当电容器C1充电达到一定程度时,开关2关闭,电容器C1和C2之间的电荷开始流动,电容器C3被连接到电源上,开始充电。
当电容器C3充电一定时间后,开关1关闭,开关2打开,电容器C1和C2之间的电荷重新开始流动,电容器C3被隔离。
通过不断交替充电和放电的过程,电容三点式振荡电路实现了振荡。
电容三点式振荡电路中的电容器和两个开关的选择会直接影响振荡的频率和振幅。
电容器的容值越大,振荡的频率越低;两个开关的开关频率越快,振荡的频率越高。
根据电容三点式振荡电路的设计,可以调整电容值和开关频率,得到所需的振荡信号。
电容三点式振荡器实验报告
电容三点式振荡器实验报告电容三点式振荡器实验报告引言:电容三点式振荡器是一种常见的电子电路,广泛应用于通信、无线电等领域。
本实验旨在通过搭建电容三点式振荡器电路并进行实验验证,探究其工作原理和特性。
一、实验原理1. 振荡器的基本原理振荡器是一种能够产生稳定的交流信号的电路。
其基本原理是通过反馈回路将一部分输出信号再次输入到输入端,形成自激振荡。
电容三点式振荡器是一种基于电容的振荡器,通过电容的充放电过程实现信号的产生和放大。
2. 电容三点式振荡器的结构电容三点式振荡器由三个主要元件组成:电容C、电阻R和晶体管Q。
其中,电容C用于存储电荷,电阻R用于控制电荷的流动,晶体管Q用于放大电荷。
二、实验步骤1. 搭建电容三点式振荡器电路根据实验原理,按照电路图搭建电容三点式振荡器电路。
注意连接的正确性和稳定性。
2. 调整电路参数调整电容C、电阻R和晶体管Q的数值,以及电源的电压,观察振荡器的振荡频率和振幅的变化。
3. 测量振荡信号使用示波器测量振荡器输出的信号,记录振荡频率和振幅的数值。
4. 分析实验结果根据测量数据,分析电路的工作状态和特性。
三、实验结果与分析通过实验测量,我们得到了电容三点式振荡器的振荡频率和振幅的数值。
根据这些数据,我们可以得出以下结论:1. 振荡频率与电容C的关系振荡频率与电容C成反比关系,即电容C越大,振荡频率越低。
这是因为电容C的大小决定了电荷的存储能力,而振荡频率与电荷的充放电速度有关。
2. 振幅与电阻R的关系振幅与电阻R成正比关系,即电阻R越大,振幅越大。
这是因为电阻R的大小决定了电荷的流动速度,而振幅与电荷的放大程度有关。
3. 振荡器的稳定性通过调整电路参数,我们可以观察到振荡器的振荡频率和振幅的变化。
在一定范围内,振荡器的输出信号保持稳定。
然而,当电路参数超出一定范围时,振荡器可能失去稳定性,无法产生正常的振荡信号。
四、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电容三点式振荡器的工作原理和特性。
电容三点式振荡电路
电容三点式振荡电路
电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路,如图Z0808所示,其结构与电感三点式振荡电路相似,只是将电感、电容互换了位置。
为了形成集电极回路的直流通路,增设了电阻RC。
该电路的交流通路如图Z0809 所示。
可以看出,它符合三点式振荡电路"射同基反"的构成原则,满足自激振荡的相位平衡条件。
在LC谐振回路Q值足够高的条件下,电路的振荡频率为
这种振荡电路的特点是振荡频率可做得较高,一般可达到100MHz以上,由于C2对高次谐波阻抗小,使反馈电压中的高次谐波成分较小,因而振荡波形较好。
电路的缺点是频率调节不便,这是因为调节电容来改变频率时,(既使C1、C2 采用双连可变电容)C1与C2也难于按比例变化,从而引起电路工作性能的不稳定。
因此,该电路只适宜产生固定频率的振荡。
用集成运放构成的电容三点式振荡电路,如Z0810所示。
可以证明,其振荡频率为:。
三点式电容振荡电路
三点式电容振荡电路一、引言三点式电容振荡电路是一种常见的电路结构,用于产生稳定的振荡信号。
该电路由三个元件组成:电容、电感和电阻。
通过合理选择这三个元件的数值,可以实现不同频率的振荡信号输出。
本文将详细介绍三点式电容振荡电路的原理、特点和应用。
二、原理三点式电容振荡电路的原理基于谐振现象。
当电容和电感串联时,它们形成了一个谐振回路。
在理想情况下,谐振回路的谐振频率由电容和电感的数值决定,可以通过以下公式计算:f=2π√LC其中,f为谐振频率,L为电感的电感值,C为电容的电容值。
在三点式电容振荡电路中,电容和电感串联并联有一个电阻。
该电阻起到了阻尼的作用,使得振荡信号不会无限持续下去,而是逐渐衰减。
同时,电阻还起到了稳定振荡信号幅度的作用。
三、特点三点式电容振荡电路具有以下特点: 1. 简单可靠:该电路结构简单,元件数目少,易于制作和维护。
2. 可调性强:通过调整电容和电感的数值,可以实现不同频率的振荡信号输出。
3. 稳定性好:电阻的存在可以使振荡信号的幅度稳定,不会过大或过小。
4. 幅度可调:通过调整电阻的数值,可以控制振荡信号的幅度大小。
四、应用三点式电容振荡电路在电子电路中有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景: 1. 时钟电路:三点式电容振荡电路可以作为时钟电路的基础,产生稳定的时钟信号用于同步电子设备的工作。
2. 频率测量:通过调整电容和电感的数值,可以实现不同频率的振荡信号输出,用于频率测量和校准。
3. 无线电发射:三点式电容振荡电路可以作为无线电发射器的基础,产生稳定的射频信号。
4. 振荡器:三点式电容振荡电路可以作为振荡器的核心部件,产生稳定的振荡信号用于调试和测试电路。
五、实验步骤以下是使用三点式电容振荡电路进行实验的步骤: 1. 准备实验所需的元件:电容、电感和电阻。
2. 根据所需的振荡频率,选择合适的电容和电感数值。
3. 将电容、电感和电阻按照电路图连接起来,组成三点式电容振荡电路。
三点式电容振荡电路的输出幅度
三点式电容振荡电路的输出幅度
三点式电容振荡电路是一种基本的电路结构,可以产生高精度的
频率输出。
在该电路中,三个电容分别连接到晶体管的基、集电极和
发射极,通过相互耦合的方式产生振荡。
这种电路常常被应用于产生
精确的时钟、音频信号等场合中。
输出幅度是指振荡电路输出信号的幅值,决定了信号在电路中的
传输效果。
对于三点式电容振荡电路而言,输出幅度与电容的数值、
电路结构和电阻等因素密切相关。
在一定的条件下,较大的电容数值
和合理的电路结构可以提高输出幅度,同时相应的电阻应该被选取和
连接。
由于电容的损耗和固有阻抗等因素的影响,三点式电容振荡电路
输出幅度在运行中可能会有一定的变化。
因此,如何准确地衡量电路
的输出幅度是十分关键的。
在实际应用中,我们可以通过待测信号的
频率、振荡电路的抵抗、电容值以及波形质量等指标来确定输出幅度,从而保证电路的正常运行。
总之,三点式电容振荡电路的输出幅度是一个十分重要的参数,
对于电路的实际应用具有重要的意义。
只有认真分析电路结构,合理
选取电容和电阻等元器件,才能够有效地提高输出幅度,确保电路正
常高效地运行。
9.3.4 电容三点式振荡电路
,
若使C3<<C1、C3<<C2,则
。
2020/6/4
5
电容三点式振荡电路
例9.3.2 如图示出了三个LC振荡电路。试分别判断 它们能否振荡?说明理由,若不能振荡提出修改方案。
分析要点是:“一看、二查、三找”
2020/6/4
6
电容三点式振荡电路
解:(1)图(a)不能振荡。不满足相位条件。修
改方案是将R1左端接地,R2左端接C1、C2的中心抽头。 (2)图(b)不能振荡。因为 Ce 起旁路作用,使反
馈信号短路,不满足幅值条件。解决的方法是去掉Ce。 (3)图(c)不能振荡。因 L使集电结零偏,不满足
幅值条件。解决的方法是在反馈支路接入隔直电容。
2020/6/4
7
电容三点式振荡电路 例9.3.3 如图所示的振荡电路。
(1)该电路能否产生正弦波振荡?若能,则它属于 哪种类型的振荡电路,振荡频率是多少?若不能,应如 何改动使之有可能振荡起来。
模拟电子技术基础
9.3.4 电容三点式振荡电路
2020/6/4
1
电容三点式振荡电路
1. 电容三点式振荡电路(考毕兹电路) (1)电路组成 (2)振荡条件
① 相位平衡条件 〖方法一〗“射同基反” 〖方法二〗“三步曲法”
② 幅值条件
2020/6/4
2
电容三点式振荡电路
当满足起振条件时,应使满足
R'为折合到晶体管c-e之间的等效并联总损耗电阻。 (3)振荡频率
(4)电路特点
① 在高频时频率稳定性较差。
② 频率调节不方便,常用作固定频率振荡电路。③ 振荡波形较好。2020/6/43
电容三点式振荡电路
电感三点式与电容三点式判定
2、电感三点式 LC振荡电路
1. 电感三点式振荡电路
正反馈 放大电路
振荡频率
f0 2π
1 L C1C2
C1 C2
通常改变电容 C 来
调节振荡频率。
RB1 RC -
C1
RB2 RE
CE
反馈网络
+UCC
选频电路
L1 C
-
L2
振荡频率一般在几十MHz以下。
反馈电压取自L2
2. 电容三点式振荡电路
正反馈 放大电路
振荡频率
No Image
RB1 RC -
C1
RB2 RE
CE
+UCC 选频电路
-
C1 L
通常再与线圈串联一
反馈网络
C2
个较小的可变电容来调
节振荡频率。 振荡频率可达100MHz以上。
MHz以上。
3.调节电容可以振荡频率,但同时会影 响起振条件。因此,这种电路适用于固定 频率的振荡。
1.变压器耦合式LC振荡电路
1. 电路结构
选频电路
RB1
2.振荡频率 即LC并联电
C1
路的谐振频率
RB2
CL
-
RE
+UCC
+–u-f
正 反
馈
RL
反馈网络
CE
放大电路
三点式振荡电路概述
顾名思义,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。其特点是:
三点电容震荡电路
三点电容震荡电路在电子电路中,震荡电路是一种能够产生连续交流信号的电路。
其中之一是三点电容震荡电路,它由三个电容和其他元件组成。
本文将详细介绍三点电容震荡电路的原理、工作方式和应用。
原理三点电容震荡电路是一种自激振荡电路,利用正反馈实现连续产生交流信号。
它由三个电容(C1、C2和C3)、两个电阻(R1和R2)以及一个放大器组成。
其中C1和C2被称为“振荡电容”,C3被称为“耦合电容”。
三点电容震荡电路的工作原理如下:1.初始状态下,电路处于稳定状态,电容C1和C2存储了电荷,电压分别为V1和V2。
2.由于正反馈的作用,放大器输出的信号经过耦合电容C3后被馈入电容C1。
3.当信号经过C1时,电容C1会向C2放出一部分电荷,导致C2电压上升。
4.当C2电压上升到一定程度时,会将电容C3上的电压放大到足够高的水平,然后将信号馈回C1,形成一个循环。
5.这个循环会不断重复,产生连续的交流信号。
三点电容震荡电路的工作方式三点电容震荡电路可以工作在不同的频率范围内,取决于电容和电阻的数值选择。
下面是三点电容震荡电路的工作方式:1.选择合适的电容和电阻数值。
2.将电容和电阻连接到放大器。
3.通过调节电容数值可以改变震荡频率。
4.通过调节电阻数值可以改变震荡幅度。
5.可通过连接额外的电容或电阻来增加稳定性或改变波形。
应用三点电容震荡电路具有多种应用。
以下是一些常见的应用场景:1.信号源:三点电容震荡电路可用作产生特定频率的信号源,例如音频发生器、无线电信号发生器等。
2.时钟电路:三点电容震荡电路可用于时钟电路中,用于产生时钟脉冲以同步其他电路的操作。
3.通信系统:三点电容震荡电路可用于调制和解调的电路中,用于产生特定频率的调制信号。
总结三点电容震荡电路是一种能够产生连续交流信号的电路。
通过正反馈实现了自激振荡的效果。
它的工作原理简单,通过调节电容和电阻的数值可以改变震荡频率和幅度。
它在信号源、时钟电路和通信系统等领域有广泛应用。
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电容三点式振荡电路的分析与仿真摘要:自激式振荡器是在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转换成具有一定波形、一定频率和一定幅值的交变能量电路。
正弦波振荡器的作用是产生频率稳定、幅度不变的正弦波输出。
基于频率稳定度、反馈系数、输出波形、起振等因素的综合考虑,本设计采用的是电容三点式振荡器。
关键词:电容三点式、multisim、振荡器
引言:不需外加输入信号,便能自行产生输出信号的电路称为振荡器。
按照产生的波形,振荡器可以分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。
按照产生振荡的工作原理,振荡器分为反馈式振荡器和负阻式振荡器。
所谓反馈式振荡器,就是利用正反馈原理构成的振荡器,是目前用的最广泛的一类振荡器。
所谓负阻式振荡器,就是利用正反馈有负阻特性的器件构成的振荡器,在这种电路中,负阻所起的作用,是将振荡器回路的正阻抵消以维持等幅振荡。
反馈式振荡电路,有变压器反馈式振荡电路,电感三点式振荡电路,电容三点式振荡电路和石英晶体振荡电路等。
本次设计我们采用的是电容三点式振荡电路。
设计原理:
1、电容三点式振荡电路
(1)线路特点
电容三点式振荡器的基本电路如图(1)所示。
与发射极连接的两个电抗元件为同性质的容抗元件C2和C3;与基极和集电极连接的为异性质的电抗元件L。
它的反馈电压是由电容C3上获得,晶体管的三个电极分别与回路电容的三个端点相连接,故称之为电容反馈三端式振荡器。
电路中集电极和基极均采取并联馈电方式。
C7为隔直电容。
图(1)
(2)起振条件和振荡频率
由图可以看出,反馈电压与输入电压同相,满足相位起振条件,这时可以调整反馈系数F,使之满足A0F>1就可以起振。
同理,可推倒出电容反馈三端电路的振荡频率如式:
f C
1
LC
C
=反馈系数F为:F=C2/C3.
pi+
C
/(
/(
2
)3
2
)3
*)
(
2
(3)电路的优缺点
电容反馈三端电路的优点是振荡波形较好,因为它的反馈电压是靠电容获得,而电容原件对信号的高次谐波呈低阻抗,因此对高次谐波反馈较弱,使振荡波形更接近正弦波;另外,这种电路的频率稳定度较高,由于电路中得不稳定电容与回路电容C2、C3相并联,因此,适当增大回路的电容量,就可以减小不稳定因素对振荡频率的影响。
第三,电容三端电路的工作频率可以做得很高,因此它可以这届利用振荡管的输出、输入电容作为回路的振荡电容。
工作频率可以做得较高,可达到几十MHz到几百MHz的甚高频波段范围。
这种电路的缺点是:调C2或C3来改变振荡频率时,反馈系数也将改变。
使振荡器的频率稳定度不高。
2、改进型电容三点式电路设计
原理图设计如图(2):这个振荡电路由电感L与电容C1组成一个震荡电路,同时也是一个滤波器,将直流信号中的正弦波提取出来。
由于信号在电路中会衰减,所以需要将信号进行放大补偿,电路中的三极管就是放大用的,震荡信号输入三极管,经过放大作用,再输入到C1与L中,补偿掉损失的部分,这样振荡器就可以维持稳定的振幅和频率了。
关键元件就是C1,L与三极管T。
反馈网络是将输出信号送回到输入端的电容分压式正反馈网络,C2和Cb构成正反馈。
该射极偏置电路让三极管有合适的静态工作点。
从稳频的角度出发,应选择fT较高的晶体管,这样晶体管内部相移相对较小。
电路中通过调节C4来粗调振荡频率。
图(2)
电路由三部分组成
1三极管放大器;(起能量控制作用)
2正反馈网络;(由三点式回路组成)
3选频网络;(由三点式回路的谐振特性完成选频功能)。
如图(3)、(4)为振荡器输出波形及频谱。
图3改进型电容三点式振荡电路输出信号波形
图4改进型电容三点式振荡电路输出信号频谱
总结
振荡电路接通电源后,有时不起振,或者在外界信号强烈触发下才起振(硬激励),在波段振荡器中有时只在某一频段振荡,而在另
一频段不振荡等。
所有这些现象无非是没有满足相位平衡条件或振幅平衡条件。
如果在全波段内不振荡,首先要看相位平衡条件是否满足。
对三端振荡电路要看是否满足对应的相位平衡判断标准。
此外,还要在振幅平衡条件所包含的各种因素中找原因。
1、静态工作点选的太小。
2、电源电压过低,使振荡管放大倍数太小。
3、负载太重,振荡管与回路间耦合过紧,回路Q值太低。
4、回路特性阻抗ρ或介入系数pce太小,使回路谐振阻抗R O太低。
5、反馈系数k f太小,不易满足振幅平衡条件。
但k f并非越大越好,应适当选取。
有时在某一频段内高频端起振,而低频端不起振,这多半是在用调整回路电容来改变振荡频率的电路中,低端由于C增大而L/C下降,致使写真阻抗降低所起。
反之,有时低端振高端不振,原因可能有:
1、选用晶体管f T不够高。
2、管的电流放大倍数β太小。
在这个设计当中,我学会了振荡电路中的一些基础理论知识,在设计电路元件参数的时候首先要考虑电路起振条件和平衡条件,这分别包含振幅条件和相位条件。
正反馈网络是振荡器设计中的一个重要环节,真反馈使输出起到与输入相似的作用是系统偏差不断增大,是系统振荡。
参考文献
【1】《通信电子线路》严国萍龙占超编着,科学出版社。
【2】《电子技术基础模拟部分》康华光主编高等教育出版社。
【3】《高频电子线路实验指导书》。