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课程设计--模电课程设计报告1.docx

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课程设计--模电课程设计报告1.docx

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文档介绍

文档介绍:模电课程设计
大连理工大学城市学院
电子与自动化学院
电子信息工程1005
姓名:
学号:201015
组别:第九组
实验内容:用三极管设计一个变压器反馈LC振荡电路
设计题目
用三极管设计一个变压器反馈LC振荡电路
一、 设计参数、要求
fo=30kHz ;输出Vom为0 ~ 3v连续可调; 负载Ri=lkQ
二、 所用设备、仪器及器件
面包板 1个
直流电源 1台
示波器 1台
万用表 1个
变压器 1个
9013三极管 1个
47kQ电位器 1个
电阻 30kQxl 10kQx2 470Qxl 680Qxl
电容 473x1 474x2 102x2
导线 若干
三、电路图、元件参数及作用
(一)、电路图:
(二)、元件:
1、 参数:
Rbl=30kQ Rb2=20kQ (实现0 ~ 3v连续可调时为电位器, 阻值为 ~ )
Rel=470Q Re2=680Q
Cl= C2=47pf C3= Ce=lpf
Vcc=7v
三极管(NPN型)阡173
变压器变比固定
2、 作用:
Cl与LI :并联谐振电路,作为三极管负载,也是选频网络。
L2 :反馈。三极管与LI, L2构成正反馈网络;调节L2匝数可 改变信号反馈强度,满足正反馈幅度条件。
L3 :与II , 12构成变压器,调节输出电压。
RI :负载
三极管:放大信号
Rbl, Rb2 , Rel, Re2与三极管构成分压偏置稳定电路。
Rel :调节阻值可调节放大倍数及反馈电压。
Ce :旁路电容,稳定增益。
C2 , C3 :耦合电容,隔直流传父流。
四、原理介绍
LC正弦波振荡电路包括放大电路、正反馈选频网络和稳幅电路。
反馈网络由LC并联谐振电路组成。
(一)、LC并联谐振电路
(二)、LC并联谐振电路的频率特性:
如图,
在谐振频率fo处阻抗有最大值,在fo两侧阻抗迅速衰减,即 为选频特性,仅频率为fo的信号能通过选频网络。
LC谐振电路的振荡频率f。=,3。二 o
(三)、变压器反馈lc振荡电路:
如图,
LC并联谐振电路作为三极管负载,反馈线圈L1与电感线 圈L2相耦合,将反馈信号送入三极管输入回路。调整反馈线圈 的匝数可以改变反馈信号强度,满足正反馈幅度条件。
电路为正反馈:设三极管基极瞬时极性为+,集电极瞬时极 性为-,L1同名端电流流入,反馈线圈同名端瞬时极性为+。 将变压器原边绕组nl与副边绕组n2按图中所标同名端连接, 则满足正弦波振荡的相位平衡条件。设计适当的变比,12圈数 足够,一般可满足振荡幅值条件。
当振幅大到一定程度时,三极管集电极电流波形会明显失 真,由于集电极负载为LC并联谐振回路,有良好选频作用,输 出波形失真不大。
通过调节Rb , Re阻值可调节三极管放大电路静态工作点, 使输出信号满足要求。Rb2由电位器控制,调节其阻值可改变 静态电流,控制输出电压,实现Vo从0 ~ 3v连续可调。
、限幅电路:
I AF | > 1放大信号,当输出Vo达到幅值,I AF | =1 ,稳定 Voo
六、相关理论介绍:
(-)、放大电路静态工作点:
静态工作点Q是放大电路在输入交流信号为0的条件下, 由直流电源供电产生的基极电流Ib ,集电极电流Ic和集-射极间 电压Vce—组参数组成.
(—)、分压式偏置Q点稳定电路:
分压 式幅定工作 点偏置 电路
利用基极偏置电阻Rbl和Rb2分压稳定基极电位Vbq ;利 用发射极电阻Re获取反映电流Ieq ( Icq )变化的电压信号,将 此电压反馈到输入端,自动调节Ibq的大小,实现Q点稳定。 静态参数:
VCEQ = VCC-ICQRC-IEQRE«VCC-ICQ(RC+Re)
(三)、正弦波振荡电路:
基本正弦波振荡电路由一个放大器和一个连接在反馈回路 的选频网络构成。引入正反馈,振荡电路没有输入信号,输入 信号接地,在没有输入信号基础上产生正弦波信号,如图,
环路增益I AF I > 1 ,噪声信号多次环路放大,输出信号增强。 选频网络仅对特定频率噪声信号放大,抑制其他噪声信号,选 频网络通常与反馈网络合在一起。正弦波发生电路通常由放大 电路、正反馈网络、选频网络和稳幅电路组成。
(四) 、变压器:
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压,电流和阻 抗的装置,主要构件有初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯\原 绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比。
变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以交流电(或者 直流电产生静止