(完整)电容三端式振荡器(克拉泼振荡器)高频课设

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高频振荡器课程设计高频电子线路课程设计说明书

高频振荡器课程设计高频电子线路课程设计说明书

高频电子线路课程设计说明书题目:振荡器的设计学生姓名:学号:院(系):专业:电子信息工程指导教师:***2015年1月5日目录1 选题背景 (3)2 课程设计目的 (3)3 课程设计题目描述和要求 (3)3.1 课程设计题目描述 (3)3.2 课程设计要求 (4)4 课程设计报告内容 (4)4.1 设计方案的论证: (4)4.2 元器件参数的计算 (12)4.3 仿真结果与分析 (14)4.4 仿真注意事项 (20)5 结论 (21)附录 (23)参考文献 (26)振荡器设计1 选题背景振荡器(Oscillator)是一种能量转换装置。

它的能量来源一般是直流形式(振荡器电路的直流供电电源)。

经过振荡器转换后,此直流能量转换为一定频率、一定幅度和一定波形的交流能量输出。

这种电能的“转换”过程被称作“振荡”(Oscillation)。

振荡器的作用是产生特定的输出信号,因此也常常被称为信号发生器(signal creator)。

振荡器的类型繁多,按照振荡过程是否依赖于外部激励信号的参与,可以分为他激振荡器和自激振荡器;按照波形分类有正弦波振荡器和非正弦波振荡器;按照振荡器振荡频率的高低,可以分为低频振荡器、高频振荡器、超高频振荡器等;按照振荡器的选频元件分类,则有RC振荡器、LC振荡器、石英晶体振荡器等。

晶体振荡器作为电子设备的重要器件,对电子设备的总体性能指标起着非常重要的作用。

本文介绍高频高精度正弦波振荡器的研制,高频高精度振荡器具有体积小、中心频率稳定、输出幅度稳定、频率稳定度高、非线性失真小的特点。

振荡器是一种能自动的将直流能量转换成有一定波形的振荡器信号能量的转换电路。

它与放大器的区别在于无需外加激励信号就能产生具有一定频率,一定波形和一定振幅的交流信号。

振荡器输出的信号频率、波形、幅度完全由电路自身的参数决定。

振荡器在现代科学技术领域中有着广泛的应用。

例如,在无线电通信、广播、电视设备中用来产生所需的载波信号和本地振荡信号;在电子测量和自动控制系统中用来产生各种频段的正弦波信号等。

克拉泼改进型电容三点式振荡器

克拉泼改进型电容三点式振荡器

目录前言 (1)工程概况 (1)正文 (1)3.1设计的目的和意义 (1)3.1.1设计目的 (1)3.1.2设计意义 (1)3.2克拉泼电容三点式振荡电路的基本原理 (1)3.2.1 振荡器组成原则 (1)3.3.2改进型电容三点式(克拉泼振荡器)的由来 (2)3.2.3 克拉泼振荡器的电路分析 (2)3.2.4克拉泼振荡器的起振条件 (3)3.2.5克拉泼振荡器的振荡频率 (3)3.2.6克拉泼振荡器的电容参数影响 (4)3.3设计方法和内容 (5)3.3.1电容三点式和改进型电容三点式仿真比较 (5)3.3.2克拉泼振荡器电容参数改变对波形的影响 (6)3.5结论 (7)致谢 (7)参考文献 (8)前言振荡器用于产生一定频率和幅度的信号,它不需要外加输入信号的控制,就能自动的将直流电能转化为所需要的交流能量输出。

振荡器的种类很多,根据产生振荡波形的不同,可分为正弦波振荡器和非正弦波震荡器。

正弦波振荡器从组成原理来看,可分为反馈振荡器和负阻振荡器。

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。

以LC谐振回路作为选频网络的反馈振荡器称为LC正弦振荡器。

三点式振荡器属于LC振荡器的一种,由于电容三点式频率调节不便引起电路工作性能的不稳定使该电路只适宜产生固定频率的振荡,所以选择了改进型电容三点式(克拉泼电路),即在电容三点式电路的基础上,在谐振回路的电感支路上串联一个可调电容。

此次设计的电路是建立在反馈电路基础之上的,在熟悉了改进型电容三点式的原理下,对电路进行仿真,由输出波形比较它们的不同,最后得出可调电容的值越大,振荡频率稳定度越高。

振荡器在现代科学技术领域有着广泛的应用,例如,在无线电通信、广播、电视设备中来产生所需要的载波和本机振荡信号;在电子测量仪器中用来产生各种频段的正弦信号。

工程概况此次课程设计是在multisim软件下对改进型电容三点式克拉泼电路的输出波形进行仿真。

由于振荡器的种类很多,适用的范围也不相同,但它们的基本原理都是相同的,都由放大器和选频网络组成,都要满足起振,平衡和稳定条件。

高频电路-电容三点式LC振荡器实验报告

高频电路-电容三点式LC振荡器实验报告

《高频电子电路》课程实验报告电容值为50pf:电容值为100pf:电容值为150pf:电容值为200pf:电容值为250pf:电容值为300pf:电容值为350pf:克拉泼振荡电路:电容值为10pf:电容值为50pf:电容值为100pf:电容值为150pf:电容值为200pf:电容值为250pf:电容值为300pf:电容值为350pf:总结:(1)克拉泼电路的振荡频率几乎与C1、C2无关,克拉泼电路的频率稳定度比电容三点式电路要好,但是克拉泼电路只能用作固定频率振荡器或者波段覆盖系数较小的可变频率振荡器。

(2)西勒电路频率稳定性好,振荡频率可以较高,可用作波段振荡器。

1.LC振荡器实质上是满足振荡条件的正反馈放大器。

LC振荡器是指振荡合理选择振荡管的静态工作点,对振荡器工作的稳定性及波形的好坏,有一定的影响,偏置电路一般采用分压式电路。

当振荡器稳定工作时,振荡管工作在非线性状态,通常是依靠晶体管本身的非线性实现稳幅。

若选择晶体管进入饱和区来实现稳幅,则将使振荡回路的等效Q值降低,输出波形变差,频率稳定度降低。

因此,一般在小功率振荡器中总是使静态工作点远离饱和区,靠近截止区。

(2)振荡频率f的计算:振荡频率主要由L、C和C3决定。

(3)反馈系数F的选择: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F=0.35.克拉泼和西勒振荡电路6.电容三点式LC振荡器实验电路图中3K05打到“S”位置(左侧)时为改进型克拉泼振荡电路,打到“P”位置(右侧)时,为改进型西勒振荡电路。

3K01、3K02、3K03、3K04控制回路电容的变化。

调整3W01可改变振荡器三极管的电源电压。

3Q02为射极跟随器。

3TP02为输出测量点,3TP01为振荡器直流电压测量点。

3W02用来改变输出幅度。

高频电子线路课程设计-电容三点式LC振荡器的设计与制作

高频电子线路课程设计-电容三点式LC振荡器的设计与制作

高频课设实验报告实验项目电容三点式LC振荡器的设计与制作系别专业班级/学号学生姓名实验日期成绩指导教师电容三点式 LC 振荡器的设计与制作一、实验目的1.了解电子元器件和高频电子线路实验系统。

2.掌握电容三点式LC 振荡电路的实验原理。

3.掌握静态工作点、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4.了解负载变化对振荡器振荡幅度的影响。

二、实验电路实验原理1.概述2.L C振荡器的起振条件一个振荡器能否起振,主要取决于振荡电路自激振荡的两个基本条件,即:振幅起振平衡条件和相位平衡条件。

3.LC振荡器的频率稳定度频率稳定度表示:在一定时间或一定温度、电压等变化范围内振荡频率的相对变化程度,常用表达式:△f0/f0来表示(f0为所选择的测试频率:△f0为振荡频率的频率误差,Δf0=f02 -f01:f02和f01为不同时刻的f0),频率相对变化量越小,表明振荡频率的稳定度越高。

由于振荡回路的元件是决定频率的主要因素,所以要提高频率稳定度,就要设法提高振荡回路的标准性,除了采用高稳定和高 Q 值的回路电容和电感外,其振荡管可以采用部分接入,以减小晶体管极间电容和分布电容对振荡回路的影响,还可采用负温度系数元件实现温度补偿。

4.LC振荡器的调整和参数选择以实验采用改进型电容三点振荡电路(西勒电路)为例,交流等效电路如图1-1 所示。

(1)静态工作点的调整合理选择振荡管的静态工作点,对振荡器工作的稳定性及波形的好坏有一定的影响。

偏置电路一般采用分压式电路。

当振荡器稳定工作时,振荡管工作在非线性状态,通常是依靠晶体管本身的非线性实现稳幅。

若选择晶体管进入饱和区来实现稳幅,则将使振荡回路的等效 Q 值降低,输出波形变差,频率稳定度降低。

因此,一般在小功率振荡器中总是使静态工作点远离饱和区靠近截止区。

(2)振荡频率 f 的计算式中 CT为 C1、C2和 C3的串联值,因 C1(300p)>>C3(75p),C2(1000P)>> C3(75p),故 CT≈C3,所以,振荡频率主要由 L、C 和 C3 决定。

高频课设-电容式三端振荡器

高频课设-电容式三端振荡器

高频电子线路课程(论文)电容反馈振荡器电路设计院(系)名称电子与信息工程学院专业班级通信122班学号 120405052学生姓名王力指导教师王琼李波起止时间: 2015.6.22 — 2015.7.4课程设计(论文)任务及评语摘要电容反馈振荡基本电路就是通常所说的三端式 (又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与三极管的三个电极分别连接而成的电路,除三极管外还有三个电抗元件C1,C2,L,它们构成了决定振荡器频率的并联谐振回路,同时构成了正反馈所需的网络,为此根据振荡器组成原则,三端式振荡器组成原则,反馈网络是由电容元件完成的,称电容反馈振荡器,也称为考比兹振荡器。

本次课程设计的电容反馈振荡器电路由放大电路、选频网络、正反馈网络组成。

电容反馈振荡器的优点是输出波形较好,其次,该电路中的不稳定电容都是该该电路并联的,可削减不稳定因素对振荡频率的影响,从而提高频率稳定度。

在课设中,调节C1或C2来改变振荡频率时,反馈系数也将改变。

于是我在电感L两端并联一个可变电容器,并令C1和C2为固定电容,于是当调整频率时,不会影响反馈系数。

本次课程设计的目的是进一步理解电容反馈振荡器工作原理,增加集成电路应用知识,培养分析、解决问题的能力,掌握并熟练使用EWB软件的仿真及应用。

关键字:三端式选频网络放大电路目录第1章概论 (1)1.1电容反馈式振荡器的设计意义 (1)1.2 电容反馈式振荡器的设计要求及技术指标 (2)第2章电容反馈式振荡器的设计方案 (3)2.1 电容反馈式振荡器的的设计方案论证 (3)2.2 电容反馈式振荡器总体设计方案框图 (3)第3章电容反馈式振荡器的电路设计及仿真 (4)3.1电容反馈式振荡器电路的设计原理 (4)3.2 电容式反馈式振荡器整体电路图 (5)3.3原理图Multisim软件仿真 (6)3.4电容反馈式振荡器参数计算验证 (7)第4章课程设计总结 (8)参考文献 (9)附录 (10)第1章概论1.1电容反馈式振荡器的设计意义振荡器是不需要外信号激励,自身将直流电能转换为交流电能的装置。

电容三点式振荡器-高频课设

电容三点式振荡器-高频课设

1 概述振荡器是不需外信号激励、自身将直流电能转换为交流电能的装置。

凡是可以完成这一目的的装置都可以作为振荡器。

一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络。

放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值。

正反馈电路保证向振荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡维持下去。

选频网络则只允许某个特定频率 f能通过,使振荡器产生单一频率的输出。

振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压 Uf 和输入电压 Ui要相等,这是振幅平衡条件。

二是Uf和Ui必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。

一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位平衡条件是否成立。

振荡器的用途十分广泛,它是无线电发送设备的心脏部分,也是超外差式接收机的主要部分各种电子测试仪器如信号发生器、数字式频率计等,其核心部分都离不开正弦波振荡器。

功率振荡器在工业方面(例如感应加热、介质加热等)的用途也日益广阔。

正弦波是电子技术、通信和电子测量等领域中应用最广泛的波形之一。

能够产生正弦波的电路称为正弦波振荡器。

通常,按工作原理的不同,正弦振荡器分为反馈型和负载型两种,前者应用更为广泛。

在没有外加输入信号的条件下,电路自动将直流电源提供的能量转换为具有一定频率、一定波形和一定振幅的交变振荡信号输出。

2 三点式电容振荡器2.1 反馈振荡器的原理和分析反馈振荡器原理方框图如图2.1所示。

反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一 个闭合环路,放大器通常是以某种选频网络(如振荡回路)作负载,是一个调谐放大器。

图2.1 反馈振荡器方框图为了能产生自激振荡,必须有正反馈,即反馈到输入端的自你好与放大器输入端的信号相位相同。

定义A (S )为开环放大器的电压放大倍数:)()()(S U S U S A i o =F(S)为反馈网络的电压反馈系数:)()()('S U S U S F o i =)(S A f 为闭环电压放大倍数:)()(1)()()()(S F S A S A s U s U S A i o f ⋅-==在振荡开始时,由于激励信号较弱,输出电压的振幅o U 则比较小,此后经过不断放大与反馈循环,输出幅度o U 开始逐渐增大,为了维持这一过程使输出振幅不断增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡,即:1)( jw T因此起振的振幅条件是:1.. F A ⋅起振的相位条件是:πϕϕn F A 2=+要使振荡器起振必须同时满足起振的振幅条件和相位条件。

高频课设 LC三点式反馈振荡器与晶体振荡器设计与制作

高频课设 LC三点式反馈振荡器与晶体振荡器设计与制作

课程设计任务书学生姓名: 专业班级:指导教师: 工作单位:题 目: LC 三点式反馈振荡器与晶体振荡器设计与制作 初始条件:(1)Multisim 软件(2)高频课程中振荡器的相关知识要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)(1)设计一个LC 三点式反馈振荡器与晶体振荡器,其设计技术性能指标为:振荡频率 650o f MHz KHz =± 频率稳定度 4101/-⨯≤∆o f f输出幅度 0.3o p p U V -≥(2)设计一个高频小信号调谐放大器的电路,其设计技术性能指标为:谐振频率:o f =10.7MHz,谐振电压放大倍数:dB A VO 20≥,通频带:MHz B w 17.0=,矩形系数:101.0≤r K 。

(3)设计一个高频谐振功率放大器电路,其设计技术性能指标为:输出功率Po ≥125mW ,工作中心频率fo=6MHz ,η>65%,已知:电源供电为12V ,负载电阻,R L =51Ω,晶体管用3DA1,其主要参数:P cm =1W,I cm =750mA,V CES =1.5V,f T =70MHz,hfe ≥10,功率增益Ap ≥13dB (20倍)。

指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日目录摘要............................................... 错误!未定义书签。

Abstract (4)1 LC三点式反馈振荡器与晶体振荡器设计与制作 (5)1.1设计目的和意义: (5)1.2设计原理 (5)1.2.1电容三点式振荡器原理工作原理分析 (5)1.2.2并联型改进电容三端式振荡器(西勒电路) (8)1.3仿真结果及调试 (9)1.3.1静态工作电流的确定 (9)1.3.2电路结构 (9)1.3.3仿真结果波形及实物 (10)1.3.4焊接实物图 (12)1.3.5性能测试 (14)2高频小信号电路设计 (15)2.1 高频小信号调谐放大器的原理分析 (15)2.2 高频小信号调谐放大器参数设置 (15)3 高频谐振功率放大器电路设计与制作 (19)3.1设计要求及原理 (19)3.2设计过程.................................... 错误!未定义书签。

高频电子电路第6章正弦波振荡器PPT课件

高频电子电路第6章正弦波振荡器PPT课件

(L1
L2
)
C1C2 C1 C2
一、频率稳定问题 主要指标:准确度与稳定度。
1、准确度
振荡器实际工作频率f与标称频率 f 0之间的偏差。
绝对准确度: f
f
f0 , 相对准确度:
f f0
f f0 f0
2、稳定度
一定时间间隔内,频率准确度的变化。
定义: 频率稳定度= Δf
f0 Δt
根据所指定的时间间隔不同,频率稳定度可分 为长期频率稳定度、短期频率稳定度和瞬间频率稳 定度三种。
2.振荡器的用途
信号发生器、数字式频率计、无线电发送 设备、超外差式接收机等。
高频电路
缓冲
高频振荡
倍频
高频放大
声音
话筒 音频放大
fo–fs=fi
调制 传输线
(直流电源未画)
高频放大
混频
fs
fs
中频放大
检波
低频放大
fi
F
F
fo 本地振荡
3.振荡器的分类
振荡器
正弦波振荡器 波形 非正弦波振荡器
反馈型RC振荡器
构成振荡器必备条件:
1)一套振荡回路。包含两个(或两个以上)储能元件。
在这两个元件中,当一个释放能量时,另一个就接收能量。 释放与接收能量可以往返进行,其频率决定于元件的数值。
2)一个能量来源。补充由振荡回路电阻所产生的
能量损失。在晶体管振荡器中,这个能源就是直流电 源。
3)一个控制设备。可以使电源功率在正确的时刻补
百兆赫,
但幅度下 降
西勒电路
1 L(C3 C4 )

C1 C2
C3 C1 好 方便,幅 度稳定
百兆赫至 千兆赫

高频电容三点式正弦波振荡器

高频电容三点式正弦波振荡器

1 绪论振荡器是用来产生重复电子信号(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。

能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。

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、电感电感振荡器、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、科研等方面。

振荡器的种类很多,使用范围也不相同,但是它们的基本原理都是相同的,都要满足起振、平衡和稳定条件。

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,振荡器可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特性的器件构成的振荡器。

在这种电路,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。

反馈式振荡器电路,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,由于电容三点式振荡电路有一些缺陷,通过改进,得到了西勒振荡器电路。

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,比较了克拉泼振荡电路和西勒振荡电路的优缺点,最终选择了西勒振荡电路。

同时设计了缓冲电路,使得电路能够加载小组负载。

继而通过Multisim仿真软件设计电路与仿真,得到了与理论值相近的结果。

最后焊接电路实物,并用规定的电源、示波器等进行测试与调整。

2 设计原理说明2.1 反馈振荡器的原理2.1.1 原理分析反馈振荡器的原理框图如图2.1所示。

由图可见,反馈振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路,放大器通常是以某种选频网络(如振荡回路)作为负载,是一调谐放大器,反馈网络一般是由无源器件组成的线性网络。

为了能产生自激振荡,必须有正反馈,即反馈到输入端的信号和放大器输入端的信号相位相同。

高频改进型电容三点式正弦波振荡器完整版

高频改进型电容三点式正弦波振荡器完整版

目录摘要 (2)1 设计方案选择及讨论 (3)1.1振荡器的定义 (3)1.2振荡器的用途与分类 (3)1.3 反馈振荡器的电路组成 (3)1.4反馈型正弦波振荡器的电路构成与工作原理 (4)1.5 三点式LC正弦波振荡器的电路构成与工作原理 (5)1.6 实际常见三点式LC正弦波振荡器的电路分析 (6)1.6.1电容反馈三端式振荡器(考毕兹电路) (6)1.6.2 电感反馈三端式振荡器(哈特莱电路) (7)1.6.3 串联型改进电容三端式振荡器(克拉泼电路) (8)1.6.4 并联型改进电容三端式振荡器(西勒(Seiler)电路) (9)1.7系统框图及逻辑功能 (10)2各部分设计及原理 (11)2.1放大器及选频网络的设计及分析 (11)2.2缓冲级的设计与原理 (12)3 总原理图及其调试 (13)3.1总原理图 (13)3.2加缓冲级前仿真 (13)3.3西勒振荡器接缓冲级后仿真 (14)4心得体会 (15)参考文献 (16)附录I 元件清单 (17)摘要目前以计算机网络与通信为特征的信息技术正日新月异的快速发展。

高频电子元器件,高频集成电路的工艺技术指标有长足进步,并正在迅速的向多功能,高功率,模块化,可集成和可编程的方向发展,且计算机辅助设计技术,信号处理技术也广泛引入通信电路的设计中。

现代无线电技术,如移动通信卫星通信和宽带无线接入等正以前所未有的速度发展,而这些通信系统都通过无线电收发信号电路来实现。

另外,通信技术广泛应用于雷达,航空航天,导航制导等领域。

集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路正迅速向急方向发展。

不仅集总参数电路正在迅速集成化,分布参数电路也在集成化。

随着集成电路设计与工艺技术的进步,现在已有可能将一个电子系统或其子系统集成在一个芯片上,称为系统集成。

它改变了用通用元、器件组装电子系统的传统方法,而直接将系统制作在芯片上,从而大大促进了系统、电路与工艺的结合。

高频改进型电容三点式正弦波振荡器完整版(2)2.

高频改进型电容三点式正弦波振荡器完整版(2)2.

高频改进型电容三点式正弦波振荡器完整版(2)2.摘要 (2)1 设计方案选择及讨论 (2)1.1振荡电路的选择及简要分析.................... 错误!未定义书签。

1.2带载电路的选择及简要分析.................... 错误!未定义书签。

2各部分设计及原理 . (3)2.1放大器及选频网络的设计及分析 (6)2.2缓冲级的设计与原理 (7)3 总原理图及其调试 (7)3.1总原理图 (8)3.2调试及结果分析 (8)4心得体会 (10)参考文献 (11)附录I 元件清单 (12)附录Ⅱ仿真图样 (13)随着科学技术的发展,科学研究以及日常生活中对于振荡器的需求程度也越来越高。

我们的信号发生器中的正弦波发生器就是以这种形式制作的。

振荡器也会继续并长期的被人们利用着去改变我们的世界。

本次设计主要是用三极管搭建的可手动调成克拉伯,西勒振荡器,并用晶振替代电感以进一步提高电路振荡的稳定性,并且该电路还要实现一定带载能力,有100欧姆的负载情况下有1V以上的峰峰值输出。

关键词:振荡器正弦波带载能力1 设计方案选择及讨论1.1振荡电路的选择及简要分析首先,本设计需要先设计出克拉伯与西勒的晶体振荡器电路。

并在其可手动调控部分加上开关以进行手动控制。

克拉伯振荡器,是电容式三点振荡器的一种改进形式,其主要优点是频率较为稳定。

电路图如下:图1.1.1 克拉伯振荡电路其中,振荡频率由选频回路中的C1,C2,C3,以及L共同决定,选频回路总电容为:1/C=1/C1+1/C2+1/C3 ;由于C1,C2电容值相较于C3比较大,所以其总电容值主要由C3决定,即C=C3,又振荡频率f=1/2π(√LC)=1/2π(√LC3)。

克拉伯振荡器的特点在于其振荡频率较为稳定,频率系数非常小,大概在1.2到1.3之间。

但由于没有使用任何可调电阻,所以克拉伯振荡器是没有办法大范围改变频率的,这也是它的一个缺点。

高频课程设计_高频电感三点式正弦波振荡器

高频课程设计_高频电感三点式正弦波振荡器

摘要 (1)1 设计目的及任务要求 (2)1.1 设计目的 (2)1.2 任务要求 (2)1.3 软件简介 (2)2 理论基础 (3)2.1 振荡器 (3)2.2 三点式振荡器 (3)2.3 电感三点式(哈特莱)振荡器 (4)2.4 振荡器工作原理 (5)3 电路设计 (6)3.1 设计概述 (6)3.2 电感振荡部分 (7)3.3 输出缓冲级部分 (8)3.4 整体电路 (9)4 仿真结果 (10)5 结果分析 (13)心得体会 (14)参考文献 (15)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1 设计目的及任务要求1.1 设计目的培养较为扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力;加深对电路器件的选型及电路形式的选择的了解;提高高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力;强化使用实验仪器进行电路的调试检测能力。

1.2 任务要求1、采用晶体三极管或集成电路、场效应管构成高频电感三点式正弦波振荡器;2、额定电源电压5.0V ,电流1~3mA;输出频率8 MHz (频率具较大的变化范围);3、通过跳线可构成发射极接地、基极接地及集电极接地振荡器;4、有缓冲级,在100欧姆负载下,振荡器输出电压≥ 1 V (D-P);1.3 软件简介本次设计将主要使用Multisim10软件进行仿真。

高频课设报告---通信电子线路课程设计——电容三点式正弦波振荡器

高频课设报告---通信电子线路课程设计——电容三点式正弦波振荡器

目录一课程设计目的 (2)二课程设计题目 (2)三课程设计内容 (2)3.1 仿真设计部分 (2)3.1.1设计方案的选择 (2)3.1.2振荡器的原理概述 (3)3.1.3方案对比与选择 (5)3.1.4电路设计方案 (7)3.1.5元器件的选择 (9)3.1.6电路仿真 (9)3.1.7元器件清单 (12)3.2系统制作和调试 (13)3.2.1系统结构 (13)3.2.2系统制作 (15)3.2.3调试分析 (16)四课后总结和体会 (17)参考文献 (17)一课程设计目的《高频电子线路》课程是电子信息专业继《电路理论》、《电子线路(线性部分)》之后必修的主要技术基础课,同时也是一门工程性和实践性都很强的课程。

课程设计是在课程内容学习结束,学生基本掌握了该课程的基本理论和方法后,通过完成特定电子电路的设计、安装和调试,培养学生灵活运用所学理论知识分析、解决实际问题的能力,具有一定的独立进行资料查阅、电路方案设计及组织实验的能力。

通过设计,进一步培养学生的动手能力。

二课程设计题目1、模块电路设计(采用Multisim软件仿真设计电路)1)采用晶体三极管或集成电路,场效应管构成一个正弦波振荡器;2)额定电源电压5.0V ,电流1~3mA;输出中心频率 6 MHz (具一定的变化范围);2、高频电路制作、调试LC 高频振荡器的制作和调试三 课程设计内容3.1 仿真设计部分3.1.1设计方案的选择电容反馈式振荡电路的基本电路就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC 回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路,如图2-0所示。

由图可见,除晶体管外还有三个电抗元件X1、X2、X3,它们构成了决定振荡器频率的并联谐振回路,同时构成了正反馈所需的网络,为此根据振荡器组成原则,三端式振荡器有两种基本电路,如图2-0所示。

图2-0中X1和X2为容性,X3为感性,满足三端式振荡器的组成原则,反馈网络是由电容元件完成的,称电容反馈振荡器电容反馈式振荡电路的设计及原理分析电路由放大电路、选频网络、正反馈网络组成。

通信电子线路03-课件-52.3 电容三端LC振荡器(串联改进、并联改进)_46

通信电子线路03-课件-52.3 电容三端LC振荡器(串联改进、并联改进)_46


等效到谐振回路两端的电容值↓↓
对振荡频率影响↓↓
表明:串联型改进电容三端式的频率稳定度优于电容三端式振荡器
串联型改进电容三端式振荡器(克拉泼(Clapp)电路)
优点
关键: 远小于 和
晶体管与谐振回路是松耦合( 、 的接入系数小)
调整 、 改变反馈系数,对振荡频率影响很小
串联型改进电容三端式(Clapp)
并联型改进电容三端式(Selier)
反馈型振荡器
反馈型振荡器
负阻型振荡器
石英晶体振荡器
并联型晶体振荡器(Pierce)
并联型泛音晶体振荡器
电容三端式晶体振荡器
串联型晶体振荡器
串联型晶体振荡器(例题)
电感三端式晶体振荡器
并联型晶体振荡器(Miller)
串联型改进电容三端式振荡器(克拉泼(Clapp)电路)

















振荡频率

反馈系数
远小于 和










表明:振荡频率与反馈系数无关
回路等效电容




串 串







远小于 和











的合理选择
过小,振荡管与回路耦合过弱,难于起振
过大,频率稳定度下降
一般地,在满足起振条件前提下,尽量减小


并联型改进电容三端式振荡器(西勒(Seiler)电路)

(完整)电容三端式振荡器(克拉泼振荡器)高频课设

(完整)电容三端式振荡器(克拉泼振荡器)高频课设

课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目:电容三端式振荡器(克拉泼振荡器)初始条件:计算机、Multisim软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1周2、技术要求:(1)学习Multisim软件。

(2)正常工作状况时的波形图。

(3)起振条件的仿真,要求改变偏置电阻、相位电容和电源电压值,再观察起振波形和振荡电压的变化情况。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。

全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:2014.9.18 下达任务书2014.9.19-9.26 根据要求设计电路,在计算机上仿真,并撰写课程设计报告书;2014年9月28日上午,鉴主13楼实验室答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)1绪论 (1)2绪论设计方案及原理 (1)2.1克拉泼振荡器简介 (2)2.2 设计方案 (2)2.3 设计原理 (4)2.4 参数计算 (5)3 Multisim仿真分析 (6)3.1 软件介绍 (6)3.2 克拉泼振荡器的仿真 (7)3.3 仿真结果分析 (11)4心得体会 (12)参考文献 (13)附录 (14)摘要克拉泼振荡器是电容三点式振荡器的改进型电路,属于LC振荡器的一种,它的振荡频率改变不影响反馈系数,振荡幅度比较稳定,广泛应用于各类电子设备中,克拉泼振荡器频率覆盖率较小,因此克拉泼振荡器适合作为固定频率的振荡器。

本文首先介绍了克拉泼振荡器的理论基础,紧接着计算了所设计电路的参数,从理论上论证了此电路的可行性,随后运用Multisim软件绘制了所设计的克拉泼振荡器并进行仿真,得到仿真结果,最后对仿真结果进行分析,并与理论值和理论波形进行比较。

关键词:克拉泼振荡器;Multisim;振荡频率;幅度AbstractCarat oscillator is the improved circuit of three-point capacitance oscillator, belongs to a kind of LC oscillator, the oscillation frequency changes will not affect the feedback coefficient of oscillation amplitude is stable, widely used in all kinds of electronic equipment, carat spilt oscillator frequency coverage is small, so the carat spilt oscillator for a fixed frequency oscillator.This article first introduces the theory foundation of carat spilt oscillator was followed by the calculation of the designed circuit parameters, theoretically demonstrates the feasibility of this circuit, and then use Multisim software made by carat spilt oscillator design and simulation, simulation results, finally the results of simulation is analyzed, and compared with the theoretical value and theoretical waveform.Keywords: Carat spilt oscillator;Multisim;Oscillation frequency;amplitude1绪论在电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信号的情况下产生周期信号的电子电路,这种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、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为振荡器。

(完整)高频课程设计LC振荡器西勒

(完整)高频课程设计LC振荡器西勒

高频电子线路课程设计报告设计题目:LC 正弦波振荡器的设计专业班级电信 11-3学号学生姓名杨春卫指导教师王立国教师评分2014 年 1 月 10 日目录一、任与要求⋯⋯⋯⋯⋯ .⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1二、方案⋯⋯⋯⋯⋯ .⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1感反式三端振器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ...⋯⋯⋯⋯⋯ 1 容反式三端振器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯ 2克拉波路振器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯ 3西勒路振器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯4三、内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..53.1 LC 振器的基本工作原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯..5西勒路原理及剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ...⋯.⋯⋯⋯ ..⋯ .6振原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7静工作点的置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 西勒振器原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .⋯⋯⋯⋯ .⋯⋯ .8仿真果与剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯ .8 件介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8行仿真⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9仿真果剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11四、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯ 11五、主要参照文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.13一、设计任务与要求在本课程设计中,为了熟习《高频电子线路》课程,着眼于LC 正弦波振荡器的剖析和研究。

经过对电感反应式三端振荡器(哈特莱振荡器)、电容反应式三端振荡器(考毕兹振荡器)以及改良型电容反应式振荡器(克拉波电路和西勒电路)的剖析、对照和议论,以达到课程设计的目的和要求。

在课程设计中,为了学习 Multisim软件的使用,以及锻炼电子仿真的能力,我采纳的仿真软件是版本,该软件供给了功能强盛的电子仿真设计界面和方便的电路图和文件管理功能。

电容反馈三点式振荡器课程设计

电容反馈三点式振荡器课程设计

电容反馈三点式振荡器一、摘要随着社会的发展,通讯工具在我们的生活中的作用越来越重要。

通信工程专业的发展势头也一定会更好,为了自己将来更好的适应社会的发展,增强自己对知识的理解和对理论知识的把握,本次课程设计我准备制作具有实用价值的电容反馈三点式振荡器。

振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。

详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。

一般分为正反馈和负阻型两种。

所谓“振荡”,其涵义就暗指交流,振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。

能够完成从直流电能到交流电能的转化,这样的装置就可以称为“振荡器”。

二、总体方案2.1电路工作原理本次课程设计我设计的是电容反馈三点式振荡器,而电容反馈三点式振荡器是自激振荡器的一种,因此更好进行设计了。

振荡器是不需要外加信号激励,自身将直流电能转换为交流电的装置。

凡是可以完成这一目的的装置都可以作为振荡器。

由我们所学过的知识知道,构成一个振荡器必须具备下列一些最基本的条件:(1)任何一个振荡回路,包含两个或两个以上储能元件。

在这两个储能元件中,当一个释放能量时,另一个就接收能量。

接收和释放能量可以往返进行,其频率决定于元件的数值。

(2)电路中必须要有一个能量来源,可以补充由振荡回路电阻所产生的损耗。

在电容三点式振荡器中,这些能量来源就是直流电源。

(3)必须要有一个控制设备,可以使电源在对应时刻补充电路的能量损失,以维持等幅震荡。

这是由有源器件(电子管,晶体管或集成管)和正反馈电路完成的。

对于本次课程设计,所用的最基本原理如下:(1)振荡器起振条件为AF>1(矢量式),振荡器平衡条件为:AF=1(矢量式),它说明在平衡状态时其闭环增益等于1。

在起振时A>1/F,当振幅增大到一定的程度后,由于晶体管工作状态有放大区进入饱和区,放大倍数A迅速下降,直至AF=1(矢量式),此时开始谐振。

高频课设_电容三端式振荡器

高频课设_电容三端式振荡器

课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 电容三端式振荡器初始条件:电容三端式振荡器原理,Multisim软件要求完成的主要任务:(1)设计任务根据电容三端式振荡器的原理,设计电路图,并在multisim软件仿真出波形结果。

(2)设计要求①正常工作状况时的波形图;②起振条件的仿真,要求改变偏置电阻、相位电容和电源电压值,再观察起振波形和振荡电压的变化情况。

时间安排:1、2014 年11月17 日集中,作课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求说明。

2、2014 年11月17 日,查阅相关资料,学习基本原理。

3、2014 年11月18 日至2014 年11月20日,方案选择和电路设计。

4、2014 年11月20 日至2014 年11月21日,电路仿真和设计说明书撰写。

5、2014 年11月23 日上交课程设计报告,同时进行答辩。

课设答疑地点:鉴主13楼电子科学与技术实验室。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (1)Abstract (2)1 克拉泼振荡器原理 (3)1.1 克拉泼振荡器产生的原因 (3)1.2 克拉泼振荡器电路分析 (3)1.3 克拉泼振荡器起振条件 (4)1.3.1 相位条件 (4)1.3.2振幅条件 (4)1.4 克拉泼振荡器的振荡频率 (5)2 克拉泼振荡器仿真分析 (6)2.1 正常起振的电路图 (6)2.2改变偏置电阻的仿真 (7)2.3改变相位电容的仿真 (8)2.4改变电源大小的仿真 (8)3 心得体会 (9)参考文献 (10)摘要克拉泼振荡器是电容式三端振荡器的改进型。

本文的主要内容是利用Multisim软件对克拉泼振荡器进行仿真分析。

首先介绍了克拉泼振荡器的原理,根据其原理设计电路图,然后从原理上分析克拉泼振荡器起振的条件及相关参数对电路的影响。

然后再利用Multisim对克拉泼振荡电路进行仿真分析。

主要是对起振条件的仿真,要求改变偏置电阻、相位电容和电源电压值,再观察起振波形和振荡电压的变化情况。

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课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:信息工程学院题目:电容三端式振荡器(克拉泼振荡器)初始条件:计算机、Multisim软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:1周2、技术要求:(1)学习Multisim软件。

(2)正常工作状况时的波形图。

(3)起振条件的仿真,要求改变偏置电阻、相位电容和电源电压值,再观察起振波形和振荡电压的变化情况。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。

全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:2014.9.18 下达任务书2014.9.19-9.26 根据要求设计电路,在计算机上仿真,并撰写课程设计报告书;2014年9月28日上午,鉴主13楼实验室答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)1绪论 (1)2绪论设计方案及原理 (1)2.1克拉泼振荡器简介 (2)2.2 设计方案 (2)2.3 设计原理 (4)2.4 参数计算 (5)3 Multisim仿真分析 (6)3.1 软件介绍 (6)3.2 克拉泼振荡器的仿真 (7)3.3 仿真结果分析 (11)4心得体会 (12)参考文献 (13)附录 (14)摘要克拉泼振荡器是电容三点式振荡器的改进型电路,属于LC振荡器的一种,它的振荡频率改变不影响反馈系数,振荡幅度比较稳定,广泛应用于各类电子设备中,克拉泼振荡器频率覆盖率较小,因此克拉泼振荡器适合作为固定频率的振荡器。

本文首先介绍了克拉泼振荡器的理论基础,紧接着计算了所设计电路的参数,从理论上论证了此电路的可行性,随后运用Multisim软件绘制了所设计的克拉泼振荡器并进行仿真,得到仿真结果,最后对仿真结果进行分析,并与理论值和理论波形进行比较。

关键词:克拉泼振荡器;Multisim;振荡频率;幅度AbstractCarat oscillator is the improved circuit of three-point capacitance oscillator, belongs to a kind of LC oscillator, the oscillation frequency changes will not affect the feedback coefficient of oscillation amplitude is stable, widely used in all kinds of electronic equipment, carat spilt oscillator frequency coverage is small, so the carat spilt oscillator for a fixed frequency oscillator.This article first introduces the theory foundation of carat spilt oscillator was followed by the calculation of the designed circuit parameters, theoretically demonstrates the feasibility of this circuit, and then use Multisim software made by carat spilt oscillator design and simulation, simulation results, finally the results of simulation is analyzed, and compared with the theoretical value and theoretical waveform.Keywords: Carat spilt oscillator;Multisim;Oscillation frequency;amplitude1绪论在电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信号的情况下产生周期信号的电子电路,这种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、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为振荡器。

振荡器的种类很多,根据工作原理可以分为反馈型振荡器和负阻型振荡器。

根据选频网络采用的器件可分为LC振荡器、晶体振荡器、变压器耦合振荡器等。

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。

共基电容三点式振荡器接通电源后,由于电路中的电流从无到有变化,将产生脉动信号,因任一脉冲信号包含有许多不同频率的谐波,因振荡器电路中有一个LC谐振回路,具有选频作用,当LC谐振回路的固有频率与某一谐波频率相等时,电路产生谐振。

虽然脉动的信号很微小,通过电路放大及正反馈使振荡幅度不断增大。

当增大到一定程度时,导致晶体管进入非线性区域,产生自给偏压,使放大器的放大倍数减小,最后达到平衡,振荡幅度就不再增大了。

于是使振荡器只有在某一频率时才能满足振荡条件,于是得到单一频率的振荡信号输出。

共基电容三点式振荡器的优点是:振荡波形好;电路的频率稳定度较高;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。

电路的缺点:振荡回路工作频率的改变,若用调电容实现时,反馈系数也将改变。

使振荡器的频率稳定度不高。

为克服共基电容三点式振荡器的缺点,可对其进行改进,改进电路的特点是在共基电容三点式振荡器的基础上,用一电容串联于电感支路,功用主要是以增加回路总电容和减小管子与回路间的耦合来提高振荡回路的标准性。

使振荡频率的稳定度得以提高。

与共基电容三点式振荡器电路相比,在电感L 支路上串联一个电容,它有以下特点:振荡频率改变可不影响反馈系数;振荡幅度比较稳定;但串联电容不能太小,否则导致停振,所以克拉泼振荡器频率覆盖率较小;为此,克拉泼振荡器适合与作固定频率的振荡器。

2设计方案及原理2.1克拉泼振荡器简介正弦波振荡器是指在没有输入信号的情况下就能自动地将直流能量转换为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。

正弦波振荡器广泛运用于各种电子设备中。

例如,无线发射机的载波信号源,超外差式接收机中的本地振荡信号源,电子测量仪器中的正弦波信号源,数字系统中的时钟信号源。

在这些应用中,对振荡器提出的要求主要是振荡频率的准确性和稳定性,其中尤以振荡频率的准确性和稳定性最为重要。

近年来,随着通信电子领域的迅速发展,对电子设备的要求越来越高,尤其是对像振荡器等这种基础部件的要求更是如此。

克拉泼振荡器是电容三点式振荡器的改进型电路,在电容三点式电路中,要减小极间电容在回路总电容中的比重,可以采用部分接入的方法。

在电容三点式振荡电路的回路中,仅多加一个串联电容即构成克拉泼振荡器。

由于极间电容对电容反馈振荡器的回路电抗均有影响,所以对振荡器也会有影响。

而极间电容受环境温度、电源电压等因素的影响较大,所以其电路的频率稳定性不高。

而克拉泼振荡器对电路做的改进恰恰减小了晶体管极间电容对回路的影响,因为它的频率的改变是取决于加入的串联电容的。

克拉泼振荡器的频率覆盖系数(最高工作频率与最低工作频率之比)较小,一般只有 1.2~1.3,它主要用于固定频率或波段范围较窄的场合。

2.2 设计方案所设计的克拉泼振荡器的整体电路如图2-1所示,其中L2、C5和C6是滤波网络;三极管、R1、R2、R3和R4主要用于偏置和放大;C1、C2、C4和L1用于选频;Cb用于反馈;C3,RL是振荡器的负载;克拉泼振荡器的交流通路如图2-2所示。

总体来看,它是由三部分构成的,即放大网络,选频回路和反馈网络。

在振荡频率上可以将C4和L1串联电路等效为一电感,该电路满足三端式振荡器的组成原则,而且属于电容反馈振荡器。

图2-1 克拉泼振荡器电路图图2-2 克拉泼振荡器交流通路克拉泼振荡器的振荡器的振荡频率改变可不影响反馈系数,振荡幅度比较稳定,但是克拉泼振荡器的频率覆盖范围较小。

而本次的设计任务并没有高频率覆盖范围的技术要求,因此选用图2-1所示的电路可以满足本次的设计要求,完成本次设计任务。

2.3 设计原理由图2-1可以看出,回路的总电容为)(111112,144421C C C C C C C C <<≈++= (1)可见,回路的总电容将主要由C4决定,而极间电容与C1,C2并联,所以极间电容的影响就很小;并且C1,C2只是回路的一部分,晶体管以部分接入的形式与回路连接,减弱了晶体管与回路之间的耦合。

接入系数p 为131C C C C p ≈= (2)C1,C2的取值越大,接入系数p 越小,耦合越弱。

因此,克拉泼振荡器的频率稳定度得到了提高。

但C1,C2不能过大,假设电感两端的电阻为R0(即回路的谐振电阻),则等效到晶体管c 、e 两端的负载电阻RL 为014022)^(R C C R R p L ≈= (3)因此,C1过大,负载电阻RL 很小,放大器增益就较低,环路增益也就较小,有可能使振荡器停振。

振荡器的振荡频率为40111LC LC w w ≈=≈ (4)反馈系数的大小为21C C K F = (5)克拉泼振荡器主要用于固定频率或波段范围较窄的场合。

这是因为克拉泼振荡器频率的改变是通过调整C4实现的,根据式(2)可知,C4的改变,负载电阻将随之改变,放大器的增益也将变化,调频率时有可能因环路增益不足而停振;另外,由于负载电阻的变化,振荡器的输出幅度也将变化,导致波段范围内输出幅度变化较大。

克拉泼振荡器的频率覆盖系数(最高工作频率与最低工作频率之比)一般只有1.2~1.3。

2.4 参数计算三极管选用2N2222A ,其DATA SHEET 的quick reference data 项如图2-3所示,参数计算必须要考虑并满足图中的要求。

图2-3 2N2222A quick reference data合理地选择振荡器的静态工作点,对振荡器的起振,工作的稳定性,波形质量的好坏有着密切的关系。

-般小功率振荡器的静态工作点应选在远离饱和区而靠近截止区的地方。

根据上述原则,一般小功率振荡器集电极电流I CQ 大约在0.8-4mA 之间选取。

故选取I CQ =2mA ,V CEQ =6V ,取VCC=12V ,则易得R3+R4=3K Ω,为提高电路的稳定性R4值适当增大,取R3=1K Ω则R4=2K Ω。

根据基尔霍夫电压定理和欧姆定理易得偏置电路的电阻可取为R1 为100K Ω的可变电阻,R2=12K Ω,以满足电路的技术要求。

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