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实训报告:正弦波振荡器设计.docx

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实训报告:正弦波振荡器设计.docx

上传人:sunhongz9 2022/7/23 文件大小:16 KB

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实训报告:正弦波振荡器设计.docx

文档介绍

文档介绍:高频电路(实训)报告
项目:正弦波振荡器仿真设计
班级:2014级应电2班
姓名:周杰
学号: 32
自激式振荡器是在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转换成具有一定波形、 一定频率和一定幅值的交变能量电路。正弦波振荡器的比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡,即:
T(jw) 1
因此起振的振幅条件是:
■ .
A F 1
起振的相位条件是:
a f 2n
要使振荡器起振必须同时满足起振的振幅条件和相位条件。其中起振的相位条件即为
正反馈条件
,电容三点式振荡单元
该单元由放大器、反馈网络和选频网络组成,放大单元由2N2923E极管构成放大电路, 将反馈信号放大,反馈网络起正反馈,将信号反馈到放大单元输入,进一步放大,选频网 络根据自身参数,在复杂的频谱中选取与自身谐振频率相同的频率将其反馈,所以此信号 得以不断放大最终由输出端输出。其单元电路图如图。
图振荡电路
电路连接及其参数计算
如图为电容反馈三点式原理电路,图中 L, C4和C5组成振荡器回路,作为晶体管放
大器的负载阻抗,反馈信号从 C5两端取得,送回放大器输入端。
图电容三点式振荡器
对于晶体管静态工作点,合理地选取振荡器的静态工作点,对振荡器的起振,工作的 稳定性,波形质量的好坏有着密切的关系。一般小功率振荡器的静态工作点应选在远离饱 和区而 靠近截止区的地方。根据上述原则,一般小功率振荡器集电极电流I cq大约在 之 间选取,故本设计电路中选取
I CQ=lmA Vceq=I cq*R2=*2000=2V 0 =100
由图可知发射极与两个同性质电抗相连,集电极与基极间连接一个异性质电抗,满足
了相位平衡条件。技术指标给出fo=9MHz令L=4pH,通过学****可知电路的振荡频率公式
f 0为:
f 0=1/2 兀[L(C 2C/ (C 2+C1)] 1/2
图中的。与Cs分别为公式中的G和G,通过计算可得出总电容 C
C = C2C/ (C 2+C)=*10A-11F
令Cl =150pF,则通过公式C = C2C/ (C2+C)可以计算出G^150pF
由以上数值可以计算出电路的理论计算振荡器的频率为
引起振荡频率不稳定的原因有谐振回路的参数随时问、温度和电源电压的变化而变 化、晶体管参数的不稳定,以及振荡器负载的变化等。为了得到稳定的振荡频率,除选用 高质量的电路原件、采用直流稳压电源以及恒温等措施外,还应提高振荡回路的品质因数 Q值,因为Q值越大,相频特性曲线在f。附近的斜率也越大,选频特性就越好。
4、总体电路设计和仿真分析
组建仿真电路
运用Multisim 软件,在电子平台上组建仿真电路,连接如图所示仿真电路
图仿真电路
仿真的振荡频率和幅度
(2)点击电源开关电路开始进行仿真,双击示波器,显示出如图所示震荡波形。由 波形可知振幅有效值大于5V。
图振荡波形
(3)双击频率计,显示如图所示的频率仿真值
图频率仿真值
电路的理论计算振荡器的频率为计算得出
f 0=
而仿真的实际频率值f 0=,与理论值稍有偏差。
4、参数调整对比/结论
1、当L1=4uH, C4=150pF, C5=150pF时,振荡波形和振荡频率为
当L1=8uH, C4=150pF, C5=15