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实验4.4LC正弦波振荡器

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实验 4.4 LC 正弦波振荡器 170 实验 4.4 LC 正弦波振荡器 一、实验目的 1、 掌握晶体管(振荡管)工作状态、反馈系数的大小对振荡幅度的影响。 2、掌握改进型电容三点式正弦波振荡器的工作原理及振荡性能的测量方法。 3、研究外界条件变化对振荡频率稳定度的影响。 4、比较 LC 振荡器和晶体振荡器频率稳定度,分析影响振荡频率稳定的原因。 二、实验设备及材料 高频电子实验箱、频率计、双踪示波器、数字万用表、调试工具。 三、实验原理 正弦波振荡器是指振荡波形接近理想正弦波的振荡器。产生正弦信号的振荡电路形式很多,有 RC、LC 和晶体振荡器三种形式。实验采用晶体管 LC 三端式振荡器。LC三端式振荡器的基本电路如图(4.4.1)所示: 根据相位平衡条件,图 4.4.1 三端式振荡器交流等效电路的三个电抗,X1、X2 必须为同性质的电抗,X3 必须为异性质的电抗,且应满足下列关系式: X3 = -(X1+X2) (4-4-1) 式(4-4-1)为 LC 三端式振荡器相位平衡条件的判断准则。若X1 和 X2 均为容抗,X3 为感抗,则为电容三端式振荡电路;若X1 和 X2 均为感抗,X3 为容抗,则为电感三端式振荡器。 1、电容三端式振荡器的工作原理 共基电容三端式振荡器的基本电路如图 4.4.2 所示。图中C3 为耦合电容,与发射极连接的两个电抗元件为同性质的容抗元件 C1 和 C2,与基极连接的为两个异性质的电抗元件 C2 和 L,根据判别准则,该电路满足相位条件。要产生正弦振荡,还须满足振幅起振条件,即: AU·F>1 (4-4-2) 图 4.4.1 三端式振荡器的交流等效电路 第4 章 高频电子线路实验 171 式(4-4-2)中,AU 为电路刚起振时,振荡管工作状态为小信号时的电压增益;F为振荡器的反馈系数。设yrb≈0、yob≈0,画出y参数等效电路,如图4.4.3 所示。图中GO 为振荡回路的损耗电导,GL 为负载电导。 图4.4.3 共基组态振荡器简化Y 参数等效电路 由图4.4.3可求出小信号电压增益AO 和反馈系数F 分别为 YyVVAfbi00 1120jxZZVVFf 12311jxZjxGYp '2211221111wCxwCxjxgZib 2'203CCCGGGLxiLp  图4.4.2 共基组态的“考华兹”振荡器 实验4.4 LC 正弦波振荡器 172 经运算整理得 y-ZZfb12200jNMjxYyFATfb 321321312111,xxxxxxGgNgxxGxxgGMpibibpibp 当忽略yfb 的相移时,根据自激条件...

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