R15是反馈电阻,它的作用是限制振荡信号,使其不失真,让振荡信号达到最好效果,避免失真和自激。 另外还可以调整晶体管工作状态提高信号的功率。接地不接地都可以起振,但是要信号稳定就必须要接上。
怎样运用三极管9018设计电容三点式振荡电路?
电路振荡的条件是:相位180度,足够的放大量、正反馈。

这两种振荡电路的特点都是以LC网络作为选频回路,电路形式简单,失真小。对电容三点式的电路来讲,调节振荡频率容易,是最大的特点,而对电感三点式而言,频率稳定是最大的特点。
三点式振荡器的相位平衡条件是什么?
图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60~80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短。电路中除了发射三极管以外,线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88~108MHz范围。其中L1、L2可用∮0.31mm的漆包线在∮3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5~20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,L2也可换成10~100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5~3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版《简易远距离无线调频传声器》一文后稍作改动。
图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7~0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。
图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2~C5、V1等组成与黑白电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88~108MHz范围。音频信号经R6、C11耦合至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。通过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振于振荡频率,获得最大输出功率。
图4为晶振式发射机电路。电路中J、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。V1是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88~108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大,L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化,由于VD1与晶体J串联,晶体的振荡频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29~36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时,为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6~12倍频电路。若输入的音频信号较弱,可加上一级电压放大电路。
几种发射机性能的比较
由于1.5km调频发射机(见上期附图1)采用电容三点式振荡器,天线参数稍微变动时,都将发生跑频现象,再则,由于是单管自激振荡发射,工作电流较大,当工作数秒钟至数分钟后,三极管的温度升高引起极间电容发生变化,也会带来振荡频率的改变(一般情况下是振荡频率降低),有时频漂竟达0.2~1MHz。用作调频广播或远距离遥控报警时工作可靠性较差,但元件少,成本低,调试容易,适合初级爱好者作发射实验。2km调频发射机(见上期附图2)采用振荡、倍频、功率放大三级电路,级间相对独立,频率的稳定度优于单管自激振荡发射的1.5km发射机,但开机数分钟后,仍有0.2~0.4MHz的频漂,这主要是由于V3的工作电流较大,温升高,引起极间电容发生变化,此变化通过C9引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,加之V2温度升高后也引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,此变化通过C7传递给C3、C4、L1、C5、C6、V1等组成的主振级,最终使振荡频率也发生变化(一般情况下也是振荡频率降低),实验时可加强三极管的散热,减小级间耦合,可将C9、C7的容量减小,同时选择受温度影响较小的晶体管、电阻、电容等,但频漂仍较严重。上期附图3所示的无线耳机发射器,由于采用了改进型电容三点式振荡器,较图1、图2所示的发射机的频率稳定,在电视无线耳机等保真度要求不是很高的场合很适宜。上期附图4所示的晶体振荡式发射机由于采用了晶体,所以频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
声表振子已广泛用于各种无线遥控及无线数据传输设备的发射机中,但频率在88~108MHz的声表振子难以购到,而各种性能优秀的频率合成的发射机制作比较麻烦,有兴趣者可参考《电子报》2000年第41期第五版《TGF-10型调频广播发射机数字频率合成器调制单元电路剖析》一文,该广播级发射机采用通用的摩托罗拉频率合成器专用芯片MC145152P作为核心,通过外接拨码开关可获得84~108MHz的高稳定度频率。
调频立体声发射机
(电路见图5)本电路的核心器件为立体声专用芯片BA1404。很多调频立体声模块均将BA1404和外围元件封装在一个塑料或金属外壳内制成,只露出电源输入、音频输入、射频输出引线,只要了解BA1404以后,就知道调频立体声模块内部是怎么一回事了。
来自音源的立体声音频信号经R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)组成的网络耦合到BA1404。经IC内部左(右)声道放大,再进行平衡调制,调制后的复合信号从IC的第{14}脚输出,后与第{13}脚上的导频信号通过R9、C15、R10、C16、C17构成的网络进行混频,混频后的复合信号进入IC的{12}脚,对IC的{8}、{9}、{10}脚,C20~C22及L3组成的电容三点式振荡器进行调频,IC的{10}脚上已调制的射频信号经内部放大后从第{7}脚输出,经C18、L2选频后送至天线TX1。要实现调频立体声,BA1404的{5}、{6}脚需外接38kHz晶体,但业余制作时的确很难购得38kHz的专用晶体,所以在无该晶体的情况下,可以参考虚线内的电路,用分立元件制作一个38kHz振荡器,该38kHz信号经过R8、C10送入IC第{5}脚。制作时,L1可用收音机中频变压器TTF-2-1、TTF-2-2或TTF-2-9等,同时注意引脚的连接不要搞错,{3}脚接地,{2}脚接V1的发射极,{1}脚为反馈和输出脚。通过调整其磁芯可以获得频率较稳定、幅度足够高的38kHz信号。特别值得注意的是,C8宜选0.033μF的涤纶电容,不宜选择瓷片电容,因为瓷片电容的稳定性较差,容易出现振荡频率不稳,调频立体声工作不正常的现象。
由于BA1404的高频振荡是电容三点式振荡器,所以频率的稳定性较差,于是本电路不用原来的高频振荡器,改用外接频率较稳的改进型电容三点式振荡器的方法,可满足业余调频广播和调频无线耳机的要求。如ZN-2001型调频立体声无线耳机的发射部分就采用了改进后的电容三点式振荡电路。立体声复合信号经V2电压放大后,通过C26、R14直接加在V3基极实现频率调制。其特点是根据用户需要,可以用螺丝刀在机壳外调整L4的电感量,使其能在88~108MHz范围内自由调节,避开当地调频广播电台的频率。该机另一特点是:电路板上已留有1~5W功率扩展部分,如校园广播时就可将该部分的元件装上,调试后即可投入使用。但值得注意的是,若该无线耳机在增加功率后,仍然采用机上的鞭状天线发射,则强烈的射频信号将产生自身干扰,造成声音失真、有交流声或无声,所以一定要通过50Ω专用的通信电缆将射频信号在室外发射。在装调功率扩展部分时,可以用如图5所示的射频检测器调整各级谐振状态。将射频检测器的输入端(1kΩ电阻的一端)先接在前级放大三极管的集电极,调整集电极上的电感线圈,使射频检测器输出端的电压最高,然后按同样的方法逐级向后级调整,再检测天线端,最后统调各级电感线圈,使输出电压最高,即告完成。与红外无线耳机相比,调频立体声无线耳机的主机(发射机)与接收机之间可以隔着墙壁正常使用,而红外线耳机则不能。另外,普通红外线耳机无立体声功能,所以调频立体声无线耳机更适用,欣赏音乐时,更悦耳动听。
若安装了室外天线,即使很微弱的射频信号也能传很远,所以制作一副良好的天线比单纯提高发射功率有效得多。制作一副水平极化、全向发射的天线比较麻烦,且一般的调频广播电台也采用水平极化方式,为了不产生干扰,所以笔者在此为读者介绍一种组装简易,效率较高的垂直极化天线。由于人在移动时用耳机线兼作收音机天线收音时,耳机线是垂直的;汽车收音机的天线也近似垂直,所以垂直极化更适合移动接收。该天线采用通信机专用的50Ω伞状天线,如图6所示,天线座上有4根或7根振子,每根长约0.75m,垂直的一根为发射天线的主振子,斜着向下的3根或6根振子共同组成模拟地,它们之间的角度是均匀的,主振子与组成模拟地的各振子之间的角度也按要求固定了,整个天线的阻抗为50Ω,10MHz带宽内增益约2dB,驻波小于1.2。
许多场合传输的是数字信号,所以可以参考图7的电路,增设几个元件即可实现发射机的无线数字化传输了。
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电容串在正负极之间有什么作用
三点式振荡器满足相位平衡的条件是:在交流通路中,与晶体管发射极相连的两个电抗元件、必须为同性,而不与发射极相连的电抗元件的电抗性质与前者相反。
三点式振荡器主要有电感三点式振荡器、电容三点式振荡器、改进型电容三点式振荡器等。其中电感三点式振荡器具有易起振、振荡幅度大、频率调节范围宽等优点,但它的正反馈信号对高次谐波的阻抗大,容易导致输出波形失真,所以此类振荡器主要应用在波形要求不高的场合。
扩展资料
三点式振荡器的相位条件:
一般三点式振荡器在直流通路正常情况下判别能否振荡时由于振幅条件不便于判别,只看相位条件即可,只要相位条件满足,我们就说它能够振荡。振荡电路中的放大器可以是运放,也可以是由晶体管或者场效应管组成。
对于由运放组成的电路,相位条件相对来说比较好判别;由晶体管或者场效应管组成的放大电路,要判别相位条件对学生来说有一定的难度。要正确判别相位条件需要先分析放大电路的组态,再看反馈信号与输出信号之间的相位差,两者判断错一个也得不到正确的结果。
电容三点式振荡电路中,若要分析电路,则三极管和振荡回路的等效电路该如何给出?
串联电容器是一种无功补偿设备。通常串联在330kV及以上的超高压线路中,其主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能损耗,提高系统的稳定性。
串联电容器广泛应用于电力输电、配电系统中,特别是长距离、大容量的输电系统中,提高输送容量,提高系统的稳定性,改善系统的电压调整率,同时提高系统的功率因数,降低线路损耗。
扩展资料电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机、CD唱机、录音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
-串联电容器
振荡器是正弦的,就需要用ωL和1/ωC来表示,你说得对!
电容三点式振荡器及其交流等效电路见附图。
该振荡器使用的是共射反相放大器,开环放大倍数A<0,反馈信号引到基极,能否形成正反馈,关键就是并联LC带通滤波器分压比F0是否为负值。从Ui到Uo是反相,A<0,若F0也是负值,则Ui的形成又经过一次反相,两次反相,就是负负得正,就形成正反馈,就能起振和振荡!

用ωL和1/ωC的分析结果表明,F0=-C1/C2,是负值,所以能起振和振荡。分析过程见附图。按照版权法,注明了出处。
Multisim仿真也很棒,仿真图也在附图中给出了。去掉Rb2、Re及并联电容,可以简化工作点设计,易于做成实验。其实那个分压偏置是为了工作点稳定性的。做几分钟实验,根本验证不了什么工作点稳定性,反而由于电路复杂而做不成,使人灰心丧气。
仿真图中的基极偏置电阻按照公式Rb=2βRc设计,仿真实验用三极管2N2222的β=220倍,故Rb=2×220×1kΩ=440kΩ。
F0=-C1/C2的推导,如需要,请联系,可发到您的email。


