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5.3.2 三点式振荡电路

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  • 2025/5/4 0:40:25

2电容三点式振荡器电路的起振条件

以图5 —22(b)所示共基组态的电容三点式电路为例分析起振条件。

(a) 高频交流等效电路

画高频振荡回路之前应仔细分析每个电容与电感的作用,应处理好以下问题:

画高频振荡回路时,小电容是工作电容, 大电容是耦合电容或旁路电容, 小电感是工作电感, 大电感是高频扼流圈。画等效电路时保留工作电容与工作电感, 将耦合电容与旁路电容短路, 高频扼流圈开路, 直流电源与地短路,通常高频振荡回路是用于分析振荡频率的,一般不需画出偏置电阻。 

判断工作电容和工作电感, 一是根据参数值大小。电路中数值最小的电容(电感)和与其处于同一数量级的电容(电感)均被视为工作电容(电感), 耦合电容与旁路电容的数值往往要大于工作电容几十倍以上, 高频扼流圈的电感数值远远大于工作电感; 二是根据所处的位置。

旁路电容分别与晶体管的电极和交流地相连,旁路电容对偏置电阻起旁路作用;

耦合电容通常在振荡器负载和晶体管电路之间,起到高频信号耦合及隔直流作用。

这两种电容对高频信号都近似为短路。

工作电容与工作电感是按照振荡器组成法则设置的。 高频扼流圈对直流和低频信号提供通路, 对高频信号起阻隔作用。

图1(b)的交流等效电路

图5 —24(a)电容三点式交流等效电路

(b) 起振条件和振荡频率

起振条件包括振幅条件和相位条件。 起振的相位条件已由“射同基反”满足。

判断能否起振要解决的关键问题就是推出反馈放大器的环路增益T(j?)。

j?T(?)??T(j?)?AF?T(?osc)e。

振荡器起振的振幅条件T(?OSC)?AF?AF?1

??推导环路增益T(j?)时,需将闭合环路断开。断开点的选择并不影响T(j?)表达式的推导,断开点的选择一般以便于分析为准则,通常选择在输入端,

① 环路断开后的等效电路(在这部分将给出一系列推导

T(j?)的等效电路)

本题在图5 —24所示的×处断开,断开点的右面加环路的输入电压Vi,断开点的左面应接入自左向右看进去的输入阻抗

Zi,如下图(a)所示。

图中

Reo是并联谐振回路L、C1和C2的谐振电阻,

Re0??oscLQ0,式中Q0为回路固有品质因素。 可见由断开处向右看进去的输入阻抗

Zi?Re//re//j?Cb'e

②将共基组态的晶体管用混合

?型等效电路表示。

fT时,可忽略rbb、rce'当振荡频率远小于管子的特征频率

和Cb'c,得到如图5 —25(b)所示的晶体管等效电路。

③可画出断开环路后的等效电路如下图(c)所示。

图中虚线框内是晶体管共基极组态的简化等效电路,

re为共基放大器的输入电阻,

rb?ere??rb?e?(1??)re1??(5.3.2??)

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2电容三点式振荡器电路的起振条件 以图5 —22(b)所示共基组态的电容三点式电路为例分析起振条件。 (a) 高频交流等效电路 画高频振荡回路之前应仔细分析每个电容与电感的作用,应处理好以下问题: 画高频振荡回路时,小电容是工作电容, 大电容是耦合电容或旁路电容, 小电感是工作电感, 大电感是高频扼流圈。画等效电路时保留工作电容与工作电感, 将耦合电容与旁路电容短路, 高频扼流圈开路, 直流电源与地短路,通常高频振荡回路是用于分析振荡频率的,一般不需画出偏置电阻。  判断工作电容和工作电感, 一是根据参数值大小。电路中数值最小的电容(电感)和与其处于同一数量级的电容(电感)均被视为工作电容(电感), 耦合电容与旁路电容的数值往往要大于工作电容几十倍以上, 高频扼流圈的电感数值远远大于工作电感; 二是根据所处的位置

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