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克拉波振盪電路

發布時間:2025-09-24 14:15:10

① 三種lc反饋式正弦波振盪電路各有什麼特點

電容三點式振盪器也稱考畢茲(Colpitts,也叫科耳皮茲)振盪器,是三極體自激LC振盪器的一種,因振盪迴路中兩個串聯電容的三個端分別與三極體的三個極相接而得名,適合於高頻振盪輸出的電路形式之一。

電容三點式振盪電路有多種具體形式,其最核心也是最基本的原理都是一樣的,如下圖所示:

從上圖可以看出,電容三點式LC正弦波振盪電路的重要特性是:與三極體發射極相連的兩個電抗元件為相同性質的電抗元件,而與三極體集電極(或基極)相連接的電抗元件是相反性質的。如果合理設置電路參數使其滿足起振條件,則電路將開始振盪,如果忽略分布電容、三極體參數等因素,此電路的振盪頻率f0如下式:

之所有是約等於,是因為忽略了三極體的寄生極間電容,後面會提到,此電路的LC諧振迴路中的電容C1與C2是串聯的,如下圖所示:

如下圖所示為基本的電容三點式振盪電路:

上圖中的電容C1、C2與電感L組成諧振迴路,作為三極體放大器的負載,電容C3與C4作為耦合電容,其直流通路如下:

其實就是帶基極偏壓的共發射極放大電路,具體靜態工作點的計算可以參考相應文章《帶基極分壓式的基本共射極放大電路》。對於一個具體的振盪電路,振幅的增大主要依賴於三極體的集電極靜態電流,此值如果設置太大,則三極體容易進入飽和導致振盪波形失真,甚至振盪電路停振,一般取值范圍為1mA~4mA

其交流通路如下圖所示:

從圖上可以看出,基極輸入(假設有輸入)經過三極體放大後的輸出電壓uo,再經過電容C2與C1分壓後施加在三極體的BE結之間形成正反饋,因此其反饋系數如下式:

我們用下圖所示電路參數進行模擬:

電路中我們加了一個電源開關,主要是在模擬運行開始後再閉合,這樣可以讓電路產生擾動從而更容易起振,有很多讀者可能會出現這樣的情況:明明電路是抄著某本書上的實驗例子按部就班地做,卻偏偏起不了振盪,這時可以嘗試添加一個這樣的開關。

當然,電路是否容易起振與電路參數也是相關的,參數合理則一次開合就可起振,差一點則需要多次開合才行,但如果參數不合理,來N次開合也是不行的,不能來硬的呀。

我們手工計算一下該電路振盪的輸出頻率,如下式:

基本電容三點式振盪電路的諧振頻率由諧振電感L與串聯電容C1、C2決定,而這兩個電容直接與三極體的各個電極相連接,而三極體是存在極間電容的,且這些電容值隨溫度、電流等因素變化而變化,如下圖所示:

相當於電容C1與CBE並聯,而CBC與串聯的總電容並聯,亦即多種因素將導致電路諧振迴路的穩定性下降。為了降低三極體極間電容對振盪電路穩定度的影響,我們可以使用下圖所示的改進型振盪電路:

此電路也叫克拉波電路,在基本電容三點式振盪電路基礎上增加了一個電容C5,此電容的值一般遠小於C1與C2,這樣諧振迴路的電容如下圖所示:

諧振總電容即C1、C2、C5三者的串聯,極間寄生電容對總電容其實還是有影響的,但是它們接入系數(亦即對總電容的影響)相對於基本電容三點式電路已經下降,因此該電路的諧振頻率如下所示:

模擬輸出波形如下圖所示(模擬輸出頻率約為15.019MHz):

下圖為共集電極放大電路的克拉波振盪電路,讀者可自行模擬分析:

克拉波振盪電路的穩定性很好,但其頻率可調范圍比較小,我們可以更進一步改進克拉波振盪電路,如下圖所示:

此電路也稱「西勒振盪電路」,在克拉波電路的基礎上增加了電容C6與諧振電感L並聯,這樣可以改善克拉波電路頻率可調范圍小的缺點,此時電路的諧振迴路等效圖如下所示:

諧振迴路的總電容即克拉波電路中的總電容與C6的並聯,再次將三極體寄生極間電容的接入系數降低。總之就是不斷地降低晶體管極間電容對諧振頻率的影響,此時電路的諧振頻率如下所示:

我們用下圖所示電路參數模擬:

模擬輸出波形如下圖所示(模擬頻率約為10.5789MHz):

三極體極間寄生電容也並非完全沒有用武之地,當諧振頻率超過GHz時,寄生電容可以代替諧振電容,如CBE可以代替C1(可以不用外接電容C1)

② 不同電路中電容器起什麼作用

電容器是一種儲能元件,具有「隔直通交,陰低頻通高頻」的特性,人們為了認識和鑒別不同電路中的電容器,根據其在線路中的作用而給它起了許多名稱,了解這些名稱和作用,對讀圖是很有幫助的
下面介紹一些常用名稱的含義
1、濾波電容它並接在電路正負極之間,把電路中無用的交流電流去掉,一般採用大容量電解電容器,也有採用其他固定電容器的
2、退耦電容並接於電路正負極之間,可防止電路通過電源內阻形成的正反饋通路而引起的寄生振盪
3、耦合電容連接於信號源和信號處理電路或兩級放大器之間,用以隔斷直流電,讓交流電或脈動信號通過,使相信的放大器直流工作點互不影響
4、旁路電容並接在電阻兩端或由某點直接跨接至共用電信為交直流信號中的交流或脈動信號設置一條通路,避免交流成分在通過電阻時產生壓降
5、中和電容連接於三極體基極與集電極之間,用於克服三極體極間電容而引起的自激振盪
6、槽路電容(調諧電容)連接於諧振電路或振盪電路線圈兩端的電容
7、墊整電容在電路在能使振盪信號的頻率范圍減小,而且顯著提高低頻端振盪頻率的電容,它是與槽路主電容串聯的
8、補償電容在振盪電路中,能使振盪信號的頻率范圍得到擴大的電容,它與主電容並聯起輔助作用
9、逆程電容並接在行輸出管集電極與發射極之間,用來產生行掃描鋸齒波逆程的電容
10、自舉升壓電容利用其儲能來提升電路由某的電位,使其電位值高於為該點供電的電源電壓
11、「S」校正電容串接於偏轉線圈迴路中,用於校正兩邊延伸失真
12、穩頻電容在振盪電路中,用來穩定振盪頻率的電容
13、定時電容在RC定時電路中與電阻R串聯共同決定時間長短的電容
14、降壓限流電容串接於交流電路中用於它對交流電的容抗進行分壓限流
15、縮短電容這種電容是在UHF高頻頭中為了縮短振盪電感的長度而串接的電容
16、克拉潑電容在電容三點式振盪電路中,串接在振盪電感線圈的電容,為了水運晶體管結電容的影響,提高頻率穩定性
17、錫拉電容在電容三點式振盪電路中,並接在振盪電感線圈兩端的電容,為了消除晶體管結電容的影響,使其振盪頻率越就越容易起振
18、加速電容接在振盪反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振盪幅度
19、預加重電容為了防止音頻調制信號在調制時可能使高頻分量產生衰減或丟失,而適當提升高頻分量的RC網路中的電容
20、去加重電容對音頻信號中經預加提升的那部分高頻分量連同噪音一起衰減掉,恢復伴音信號的本來面貌的RC網路中的電容
21、穩幅電容在鑒頻器中,用來穩定輸出信號幅度
22、消亮點電容在顯像管附屬電路中,用以消除關機亮點的電容
23、移相電容用來改變交流電信號相位的電容
24、反饋電容跨接於放大器的輸入與輸出端用來反饋信號的電容25、軟啟動電容通常接在電源開關管基極的,防止開機時加在開關基極的浪涌電流或電壓太大而損壞開關管
26、啟動電容串接於單相電機副繞組,為電機副繞組提供啟動用的移相交流電流,電機運轉正常時與副繞組斷開
27、運轉電容串接於單相電機副繞組,為電機副繞組提供移相交流電流,電機運轉正常時與副繞組仍串於電路中
交流安規瓷介電容器用於防止電子設備交流迴路中的天線電波干擾,防止家用電器等設備的電源雜訊,防止設備出現故障時產生觸電等電子產品中
28、高頻低壓瓷介電容器CC1系列為一類高頻低壓瓷介電容器,用在低損耗和電容量高穩定性的地方或用在要求溫度系數有明確規定的地方
如:諧振迴路、高頻旁路、溫度補償、控制電路時間常數的元件,穩定性要求高的耦合元件
CC81系列為一類高頻高壓瓷介電容器,用於UR≥0.63KV以上的高壓諧振電路中,或用在低損耗和電容量穩定性的地方或用在要求溫度系數有明確規定的地方
CT1系列為二類低頻帶低壓瓷介電容器,用於對tgs值和容量穩定性要求不高的電器中,如低頻、耦合、濾波、退耦等,亦可用作控制電路的時間常數元件
CT81系列為二類低頻高壓瓷介電容器
用於高壓旁路和耦合電路中,介電常數大,容量大、損耗低
CS1系列——三類低頻低壓瓷介電容器用於超高頻,甚高頻電路中作寬頻旁路耦合之用,具有介電常數高、體積小、容量大的特點
CT82系列——超高壓瓷介電容器多用於對耐壓有超高要求的高壓旁路中
具有體積小、耐溫、耐濕性能好,損耗低的特點

③ 求FM頻率發射器電路圖!!!帶元件表!!謝謝!

頻率很穩定的FM發射電路圖

調頻發射器,特別是在87~108MHz的調頻波段,可利用現成的FM收音機來接收,

在許多刊物中都介紹有調頻發射器的實例,但大多數採用電容三點式電路和克拉潑振盪電路。這種電路雖簡單,但它的頻率穩定度不高,特別是在業余條件下,稍微動動電路板或天線位置,頻率就改變了。在此筆者介紹一款用晶振穩頻的調頻發射器。

如圖1所示,由V1及相關阻容元件組成一級音頻放大電路,為調制級提供足夠強度的音頻信號。D1是變容二極體,其等效電容量隨著兩極所加的反向電壓變化而變化,從而使晶振及外圍電路組成的振盪器中心頻率隨之變化,達到調頻目的。振盪器輸出的信號經V3倍頻、放大,再由調諧變壓器完成匹配與濾波後輸出。

該電路用了調諧變壓器,因而在製作完後要調整其磁心,使之匹配。其方法是製作一個簡易場強電路(如圖2所示),接至變壓器的輸出端,調整磁心,直到電流表指示值最大為止。電路中所用元器件盡量使用高頻特性好的元器件。晶振選用標稱值為29~36MHz之間的晶振,D1可用MV2105,變壓器需自製,可選用電視中周作骨架,去掉屏蔽罩,用∮0.2mm左右的漆包線在骨架上初級繞3匝,次級繞1匝。天線可用1/4波長的軟導線代用。

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