正反饋過程分析
發(fā)布時(shí)間:2012/1/3 10:23:24 訪問次數(shù):2053
RC選頻電路振蕩器中,VT1和VT2構(gòu)成共發(fā)射極放大器,K817P2 這種放大器對信號電壓具有反相的作用,兩級放大器對信號電壓分別反相
一次,兩次反相之后又成為同相位了,見電路中的信號相位標(biāo)注,設(shè)VT1基極為+,其集電極為一,VT2再次反相后其集電極為+。
圖6-80是正反饋回路示意圖。當(dāng)輸入VT1基極的信號電壓相位為+時(shí),VT2集電極輸出信號電壓的相位也是為+。
一輸出信號經(jīng)RC選頻電路的選頻,取出頻率為鼻的信號,加到VT1基極,這一信號相位仍然為+,這樣加強(qiáng)了VT1基極上的輸入信號,所以是正反饋過程,使振蕩器滿足了相位條件。
3.振蕩過程
VT1和VT2是具備放大能力的(直流電路保證兩管進(jìn)入放大扶態(tài))三極管,這樣振蕩器同時(shí)滿足相位和幅度條件,經(jīng)VT1和VT2放大后的信號,從VT2集電極輸出,經(jīng)R2、Cl、Rl和C2這個(gè)RC選頻電路,選出頻率為fo的信號,加到VT1基極,加強(qiáng)了VT1基極頻率為fo信號的幅度,該頻率信號再經(jīng)VT1和VT放大,再次正反饋到VT1基極,這樣振蕩器進(jìn)入振蕩的工作狀態(tài)。
4.電路分析說明
在這一振蕩器中,要用兩級共發(fā)射極放大
器電路,利用兩級共發(fā)射極放大器對信號進(jìn)行兩次倒相來滿足相位條件,這一點(diǎn)與前面的振蕩器不同。關(guān)于這一振蕩器分析主要說明以下幾點(diǎn)。
(1)關(guān)鍵理解RC選頻電路原理。RC選頻電路只在輸入信號頻率為fo時(shí)輸出信號電壓才為最大,并且對頻率為fo信號沒有附加的相位移。
(2)振蕩頻率計(jì)算公式。當(dāng)電路中的蜀=R2,Cl= C2,且VT1放大器的輸入電阻遠(yuǎn)大于尼(或R2),VT2放大器的輸出電阻遠(yuǎn)小于是(或R2)時(shí).
(3)主要缺點(diǎn)。選頻電路的選頻特性不太好,對頻率為石附近的信號衰減不足,這樣振蕩信號的波形存在較大的失真。另外,放大器的放大倍數(shù)太大時(shí),三極管容易進(jìn)入飽和狀態(tài),使振蕩信號產(chǎn)生削頂失真,振蕩器輸出信號失真更大。
實(shí)用電路中,為了解決上述問題給電路中引入負(fù)反饋電路,如圖6-81所示電路中的可變電阻器RP1,RP1用來構(gòu)成環(huán)路的負(fù)反饋電路。
這一負(fù)反饋電路的負(fù)反饋過程是:設(shè)某瞬司VT1基極信號電壓相位為+,則VT2集電上信號電壓相位也為+,這一輸出信號經(jīng)RP1加到了VT1的發(fā)射極上,使VT1酌發(fā)射極信號電壓增大,VT1的基極信號電流減小,所以這是負(fù)反饋過程,是一個(gè)電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路。
在接入反饋電阻RP1之后,RP1與其他元件構(gòu)成了一個(gè)RC電橋,如圖6-82所示。從這一電路中可以看出,電橋的4個(gè)臂中兩個(gè)由RC選頻電路構(gòu)成,另兩個(gè)由負(fù)反饋電路構(gòu)成,反饋信號(輸入到電橋的信號)加到一個(gè)對角線上,加到VT1基極回路的電橋輸出信號自另一個(gè)對角線上。由于這些元件構(gòu)成了一個(gè)電橋,所以這種振蕩器稱為橋式振蕩器,又稱為文氏振蕩器。
RC選頻電路振蕩器中,VT1和VT2構(gòu)成共發(fā)射極放大器,K817P2 這種放大器對信號電壓具有反相的作用,兩級放大器對信號電壓分別反相
一次,兩次反相之后又成為同相位了,見電路中的信號相位標(biāo)注,設(shè)VT1基極為+,其集電極為一,VT2再次反相后其集電極為+。
圖6-80是正反饋回路示意圖。當(dāng)輸入VT1基極的信號電壓相位為+時(shí),VT2集電極輸出信號電壓的相位也是為+。
一輸出信號經(jīng)RC選頻電路的選頻,取出頻率為鼻的信號,加到VT1基極,這一信號相位仍然為+,這樣加強(qiáng)了VT1基極上的輸入信號,所以是正反饋過程,使振蕩器滿足了相位條件。
3.振蕩過程
VT1和VT2是具備放大能力的(直流電路保證兩管進(jìn)入放大扶態(tài))三極管,這樣振蕩器同時(shí)滿足相位和幅度條件,經(jīng)VT1和VT2放大后的信號,從VT2集電極輸出,經(jīng)R2、Cl、Rl和C2這個(gè)RC選頻電路,選出頻率為fo的信號,加到VT1基極,加強(qiáng)了VT1基極頻率為fo信號的幅度,該頻率信號再經(jīng)VT1和VT放大,再次正反饋到VT1基極,這樣振蕩器進(jìn)入振蕩的工作狀態(tài)。
4.電路分析說明
在這一振蕩器中,要用兩級共發(fā)射極放大
器電路,利用兩級共發(fā)射極放大器對信號進(jìn)行兩次倒相來滿足相位條件,這一點(diǎn)與前面的振蕩器不同。關(guān)于這一振蕩器分析主要說明以下幾點(diǎn)。
(1)關(guān)鍵理解RC選頻電路原理。RC選頻電路只在輸入信號頻率為fo時(shí)輸出信號電壓才為最大,并且對頻率為fo信號沒有附加的相位移。
(2)振蕩頻率計(jì)算公式。當(dāng)電路中的蜀=R2,Cl= C2,且VT1放大器的輸入電阻遠(yuǎn)大于尼(或R2),VT2放大器的輸出電阻遠(yuǎn)小于是(或R2)時(shí).
(3)主要缺點(diǎn)。選頻電路的選頻特性不太好,對頻率為石附近的信號衰減不足,這樣振蕩信號的波形存在較大的失真。另外,放大器的放大倍數(shù)太大時(shí),三極管容易進(jìn)入飽和狀態(tài),使振蕩信號產(chǎn)生削頂失真,振蕩器輸出信號失真更大。
實(shí)用電路中,為了解決上述問題給電路中引入負(fù)反饋電路,如圖6-81所示電路中的可變電阻器RP1,RP1用來構(gòu)成環(huán)路的負(fù)反饋電路。
這一負(fù)反饋電路的負(fù)反饋過程是:設(shè)某瞬司VT1基極信號電壓相位為+,則VT2集電上信號電壓相位也為+,這一輸出信號經(jīng)RP1加到了VT1的發(fā)射極上,使VT1酌發(fā)射極信號電壓增大,VT1的基極信號電流減小,所以這是負(fù)反饋過程,是一個(gè)電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路。
在接入反饋電阻RP1之后,RP1與其他元件構(gòu)成了一個(gè)RC電橋,如圖6-82所示。從這一電路中可以看出,電橋的4個(gè)臂中兩個(gè)由RC選頻電路構(gòu)成,另兩個(gè)由負(fù)反饋電路構(gòu)成,反饋信號(輸入到電橋的信號)加到一個(gè)對角線上,加到VT1基極回路的電橋輸出信號自另一個(gè)對角線上。由于這些元件構(gòu)成了一個(gè)電橋,所以這種振蕩器稱為橋式振蕩器,又稱為文氏振蕩器。
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