振荡电路与谐振电路的区别与特点
不要输入信号,自主产生一定频率、一定波形的电路称振荡电路。如果输出正弦波的称正弦波振荡器,很多正弦波振荡器使用LC谐振回路加上相应的放大器组成。

谐振电路由一些选频元件(通常比较常见的是由LC)组成,它可以对外加信号进行选频,让某些频率通过(与信号“谐振”),或者衰减(不谐振,失谐),或者产生相移。
注意谐振电路自己是不产生信号的,只处理别人送给它的信号;而振荡电路是产生信号的,尽管它可能会用到谐振电路来确定振荡频率(也可以不用谐振电路),但不是全部。
振荡电路的技术应用
能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。由电感线圈l和电容器c相连而成的lc电路是最简单的一种振荡电路,其固有频率为f=[sx(]1[]2πlc。
电磁波的范围广,电磁波中包括:X、γ射线、紫外辐射、可见光、红外辐射及无线电波。

无线电波是比红外辐射波长更长的辐射电磁波。振荡电路的频率现在还不可以高于红外辐射,从无线电波、振荡电路辐射波的传播特性和性质可以得到振荡电路辐射就是电磁波。
电磁波的范围广,电磁波中包括:X、γ射线、紫外辐射、可见光、红外辐射及无线电波。
无线电波是比红外辐射波长更长的辐射电磁波。振荡电路的频率现在还不可以高于红外辐射,从无线电波、振荡电路辐射波的传播特性和性质可以得到振荡电路辐射就是电磁波。
正弦波振荡器在量测、自动控制、无线电通讯及遥控等许多领域有着广泛的应用。例如调整放大器时,我们用一个正弦波信号发生器和生一个频率和振幅均可以调整的正弦信号,作为放大器的输入电压,以便观察放大器输出电压的波形有没有失真,并且量测放大器的电压放大倍数和频率特性。这种正弦信号发生器就是一个正弦波振荡器。它在各种放大电路的调整测试中是一种基本的实验仪器。在无线电的发送和接收机中,经常用高频正弦信号作为音频信号的载波,对信号进行调制变换,以便于进行远距离的传输。高频振荡还可以直接作为加工的能源,例如焊接半导体器件引脚时使用的超声波压焊机,就是利用60KHz左右的正弦波(即超声波)作为焊接的能源。

那么一个正弦波振荡器为什么能够自己产生一个正弦波的振荡呢?它产生的正弦振荡又怎么能够满足我们所提出来一定频率和振幅的要求呢?最后,这个正弦振荡在外界干扰之下又怎么能够维持其确定的振荡频率和振幅呢?这些就是下面我们要讨论的基本问题。放大电路是典型的两端口网络,振荡电路是一个典型的单端口网络,只有一个射频信号的输出端口。从能量转化的角度来看射频放大电路和射频振荡电路都是直流电的能量转换到特定频率射频信号的能量。两者的区别就在于振荡电路没有射频信号的输入而放大电路必须有射频信号的输入。振荡电路的技术指标包括:出射频信号频率的准确度和稳定度;②输出射频信号振幅的准确性和稳定度;③输出射频信号的波形失真度;④射频信号输出端口的阻抗和最大输出功率。对于射频振荡电路的设计都需要按照上述技术指标进行。通常在射频信号源的参数中也可以找到上述技术指标。
振荡器通常可以分为反馈型振荡电路和负阻型振荡电路。
反馈型振荡电路是由含有两端口的射频晶体管两端口网络和一个反馈网络构成。如使用双极型晶体管或者场效应管构成的振荡电路采用在射频放大电路中引入正反馈网络和频率选择网络形成振荡电路。
负阻型振荡电路由射频负阻有源器件和频率选择网络构成,如使用雪崩二极管﹑隧道二极管﹑耿氏二极管等构成射频信号源。在负阻型振荡电路中通常不出现反馈网络,而反馈型振荡电路必须包含正反馈网络。因此,反馈网络是区分两种类型振荡电路的标志。通常反馈型振荡电路的工作频率为射频的中低端频段,负阻振荡电路的工作频率为射频的高端频段。负阻振荡电路更适合于工作在微波﹑毫米波等频率更高的频段。


