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三点式振荡电路设计

时间:04-23 来源:互联网 点击:

三点式振荡电路是指谐振回路的三个引出端点分别与三极管的三个电极相连接。

1)三点式振荡电路相们条件判断准则 图5.3-3为三点式振荡电路的一般形式。可证明,三点式振荡电路满足相位条件的判断准则是:凡与晶体管发射极相接的电抗XCO、XBO应性质相同,而不与发射极连接的另一电抗元件XOB的性质与前两者相反的。


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2)电感三点式振荡器 图5.3-4A的电路在忽略晶体管基极偏置电阻RB1、RB2的作用并认为CA、CB足够大的条件下,可得到如图5.3-4B所示的交流等效电路。从等效电路可看出,XCO与XBO均为感性,而XCB为容性,满足三点式振荡电路相位条件对电抗性质的要求。该电路又称哈特莱振荡器,其工作频率、起振条件和反馈系数分别为

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3)电容三点式振荡器 图5.3-5B为图5.3-4A电路的交流等效电路,从图5.3-5B可看出,回路三元件C1、C2、L满足三点式振荡电路相位条件对电抗性质的要求。该种电路又称考毕兹振荡器,其工作频率、起振条件和反馈系数分别为

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4)改进型电容三点式振荡器

(1)克拉泼振荡器 克拉泼电路是一种改进型电容三点式振荡器,如图5.3-6所示,电路中满足C1》CA、C2》CA的条件。由于有了C8晶体管极间电容的变化对振荡频率的影响大大减小,该电路的主要优点是频率稳定度高,其振荡频率,起振条件和反馈系数分别为

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式中 C为振荡回路的总电容。

(2)西勒振荡器 西勒振荡电路是另一种改进型电容三点式振荡器如图5.3-7所示。电容C1、C2、C3的取值原则同克拉泼振荡电路。它与克拉泼振荡电路的不同点仅在于回路电感L两端并联一个可变电容C4。这种电路同样具有频率稳定度高的显著特点。其振荡频率、起振条件和反馈系数分别为

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式中HFB为共基晶体管输出端交流短时的正向电流传输系数:HFB为共基晶体管输出端交流短路时的输入电阻。

基于DSP的数字振荡器的设计与实现

基于积累型MOS 变容管的射频压控振荡器设计

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