分析下这个LC振荡电路

核心提示简明说一下,便于理解这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小;RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈用来稳定三极管静态工作

简明说一下,便于理解

这是一个共射极放大电路,变压器T初级线圈L1和C构成LC谐振电路,发生谐振是阻抗最大,其它情况阻抗最小;

RB1和RB2是基极偏置电阻,保证三极管工作在放大区,CB为信号输入耦合电容,RE为直流负反馈

用来稳定三极管静态工作点,减小信号失真输出,CE为旁路电容,用来提高信号增益,变压器次级线圈L2为信号反馈端

工作原理如下:

当直流电源EC供电瞬间,电流流过RB1和RB2,通过分压电阻为基极提高合适的工作电压,三极管开始工作在放大状态,于此同时作为三极管负载的L1和电容C开始工作,这里需要注意的是通电瞬间电流是由小逐渐变大直到达到稳定后才不会改变,电压随之也会改变,由于存在这样一个电流变化的过程,次级线圈L2就会被感生处相同的信号通过电容CB送回输入端,使得信号不断被放大输出,由于还未达到谐振频率所以此时L1会有很大电流流过流入集电极,U0电压很小,可以认为没有输出,L2再次感生信号送回去输入端,直到信号频率达到了谐振频率时,L1和C阻抗很大我们可以理解为无群大(其实不是无群大,理想状况下阻值为无群大),这样U0就会产生电压输出,就这么简单

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设:运算放大器的输出阻抗为ro,开环增益为AVO。则  如果要使电路振荡,要求AF=1 由此得:X1 + X2 + X3=0,即X1、X2为同类电抗,X3为与X1、X2相反种类的电抗。三点式振荡电路工作原理特性:(1)在LC振荡电路中,如果Z1、 Z2为电感,则Z3为电容,成为电感三点式振荡器;如果Z1、Z2为电容, 则Z3为电感,成为电容三点式振荡器。(2)两个相同性质电抗的连接点必须接放大器的同相端,(三极管为发射极);另一端接反相端(三极管为基极)即所谓的射同基反的原则。(3)所以,当无接线错误而不起振时,可以增大或AVO的值(如更换b较大的三极管)。

专业解答:

需要什么样的分析?这种常见的考毕兹电路在教科书里面已经讲的很清楚,,图中C1和C2是回路电容,L是回路电感。

三点式震荡,不管是电容3点还是电感3点,都要满足相位条件:

1:与晶体管发射极相连的两个电抗元件应为同性质的电抗,而与晶体管集电极—基极相连的电抗元件应与前者性质相反。

2:你列的所示即满足组成法则的基本电容反馈LC振荡器共基极接法的典型考毕兹电路。

3:工作过程:振荡器接通电源后,由于电路中的电流从无到有变化,将产生脉动信号,因任一脉冲信号包含有许多不同频率的谐波,因振荡器电路中有一个LC谐振回路,具有选频作用,当LC谐振回路的固有频率与某一谐波频率相等时,电路产生谐振。虽然脉动的信号很微小,通过电路放大及正反馈使振荡幅度不断增大。当增大到一定程度时,导致晶体管进入非线性区域,产生自给偏压,使放大器的放大倍数减小,最后达到平衡,即AF=1,振荡幅度就不再增大了。于是使振荡器只有在某一频率时才能满足振荡条件,于是得到单一频率的振荡信号输出。其频率为1/(2π*开方((C1+C2)/L*C1*C2))

 
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