电感三点式正弦振荡电路
9.3.3 组成原则与电感三点式振荡电路

原则 :“射同基反”,“源同栅反”;同同反反”。
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三点式振荡电路的组成原则与电感三点式振荡电路
2. 电感三点式振荡电路(哈特莱电路) (1)电路组成
可从“一看组成,二查静、动态,三找反馈电压” 三方面入手进行分析。
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三点式振荡电路的组成原则与电感三点式振荡电路
(2)振荡条件 ① 相位平衡条件 〖方法一〗根据“射同基反”来判断
模拟电子技术基础
9.3.3 三点式振荡电路的组成原则 与电感三点式振荡电路
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三点式振荡电路的组成原则与电感三点式振荡电路
1. 组成原则 晶体管的三个端(或集成运放的两个输入端和一个输
出端)分别与振荡回路的三个端点相接。 振荡回路的反馈系数
为满足相位平衡条件,电抗元件
X1与X2必须性质相同。 谐振时回路总电抗为零,则有 X1+X2+X3=0,即X3= - (X1+X2) ,表明X3必须与X1、X2 性质相反。
〖方法二〗根据“三Leabharlann 曲法”来判断2020/6/4
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三点式振荡电路的组成原则与电感三点式振荡电路
② 幅值条件 设N1的电感量为L1,N2的电感量为L2,N1与N2之间
的互感系数为M,且品质因数远大于1。
起振条件为
R'为折合到晶体管c-e之间的等效并联总损耗电阻。 根据经验,通常选取反馈线圈N2的圈数为整个线圈
圈数的1/8到1/4。
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三点式振荡电路的组成原则与电感三点式振荡电路 (3)谐振频率
(4)电路特点 ① 易起振,且输出电压幅度大。
② 调频方便,调频范围较宽。
电感三点式振荡电路原理

电感三点式振荡电路原理
如图所示是一个电感三点式的振荡电路。
用同样的方法观察图中的电路发现晶体管的发射极与其他两个电极之间接的是电感,而基极与发射极之间接的是电感,与集电极之间接的是电容,满足射同基反,也就是满足相位条件,直流通路正常,在幅度条件满足的情况下可以进行正弦波振荡。
用相位条件来判别可得到:
观察图,电感三点式电路中选频网络的2端是电感与电感的结点,1和3端是电感与电容的结点,所以分析电感三点式振荡电路的相位条件时只需要看选频网络的2端是否直接或者通过一电阻与发
射极(或者场效应管的源极)相连,1和3端是否直接或者通过一电阻与基极和集电极相连。
这与电容三点式的振荡电路判别方法相同。
三点式振荡电路是正弦波发生电路的一种,它与所有的正弦波振荡电路一样要遵守正弦振荡的条件,这里只是将它的相位条件变换为学生便于接受的形式。
射同基反是在长期的教学中发现的规律,用它来分析三点式振荡电路能否振荡可以回避电路的组态,对学生来说判断是否满足射同基反要比判断是否满足相位条件简单得多。
正弦波振荡器振荡电路分析

正弦波振荡器分析1.振荡器的振荡特性和相应特性如如下面图,试分析该振荡器的建立过程,并判定A、B两平衡点是否稳定。
解:依据振荡器的平衡稳定条件能够判定出A点是稳定平衡点,B点是不稳定平衡点。
因此,起始输进信号必须大于U iB振荡器才有可能起振。
图9.10 图2.具有自偏效应的相应振荡器如如下面图,从起振到平衡过程u BE波形如如下面图,试画出相应的i C和I c0波形。
解:相应的和波形如如下面图。
图9.12 图3.振荡电路如如下面图,试分析以下现象振荡器工作是否正常:〔1〕图中A点断开,振荡停振,用直流电压表测得V B=3V,V E=。
接通A点,振荡器有输出,测得直流电压V B=,V E=。
〔2〕振荡器振荡时,用示波器测得B点为余弦波,且E点波形为一余弦脉冲。
解:〔1〕A点断开,图示电路变为小信号谐振放大器,因此,用直流电压表测得V=3V,V E=。
当A点接通时,电路振荡,由图所示的振荡器从起振到平衡的过程B中能够瞧出,具有自偏效应的相应振荡器的偏置电压u BEQ,从起振时的大于零,等于零,直到平衡时的小于零〔也能够不小于零,但一定比停振时的u BEQ小〕,因此,测得直流电压V B=,V E=是正常的,讲明电路已振荡。
〔2〕是正常的,因为,振荡器振荡时,u be为余弦波,而i c或i e的波形为余弦脉冲,所示E点波形为一余弦脉冲。
4.试咨询仅用一只三用表,如何判定电路是否振荡?解:由上一题分析可知,通过测试三极管的偏置电压u BEQ即可判定电路是否起振。
短路谐振电感,令电路停振,要是三极管的静态偏置电压u BEQ增大,讲明电路差不多振荡,否那么电路未振荡。
5.一相应振荡器,假设将其静态偏置电压移至略小于导通电压处,试指出接通电源后应采取什么措施才能产生正弦波振荡,什么缘故?解:必须在基极加一个起始鼓舞信号,使电路起振,否那么,电路可不能振荡。
6.振荡电路如如下面图,试画出该电路的交流等效电路,标出变压器同名端位置;讲明该电路属于什么类型的振荡电路,有什么优点。
电感三点式振荡电路工作原理

电感三点式振荡电路是一种利用电感和电容元件构建
的电子振荡电路,它能够产生一定频率和稳定度的正弦波信号,在各种电子设备中有着广泛的应用。
本文将详细阐述电感三点式振荡电路的工作原理,并举例说明其在实际中的应用。
电感三点式振荡电路由电感、电容和晶体管组成,其中电感和电容构成谐振回路,晶体管控制振荡频率。
具体地说,电感三点式振荡电路由一个电感L、三个电容C1、C2和C3和一个晶体管组成。
其中,电感L和电容C1、C2构成谐振回路,电容C3为反馈电容,晶体管控制振荡频率。
在电感三点式振荡电路中,电感L和电容C1、C2构成谐振回路,它们之间产生一定的频率和相位差。
当晶体管处于放大状态时,输入信号通过电感L和电容C1、C2相乘产生振荡电压,该电压通过电容C3反馈到晶体管的基极。
由于反馈电压与输入电压同相,因此电路产生自激振荡。
当电路达到稳定时,晶体管处于饱和状态,电路产生的正弦波信号通过晶体管的集电极输出。
此时,电感三点式振荡电路产生的正弦波信号频率为谐振回路的固有频率。
由于电路的稳定性较好,因此其产生的正弦波信号稳定度和频率精度较高。
例如,在电视机的行扫描电路中,电感三点式振荡电路被广泛应用于产生一定频率和稳定度的锯齿波信号。
该信号
用于控制电视机的电子枪在屏幕上的水平扫描位置,确保图像的正确显示。
总之,电感三点式振荡电路是一种重要的电子振荡电路,它能够产生一定频率和稳定度的正弦波信号。
在实际应用中,电感三点式振荡电路广泛应用于各种电子设备中的时钟信号、锯齿波信号等场合,具有重要的实用价值。
对电感三点式振荡电路的进一步讨论

当, 电路就可满足幅值条件而产生正弦波振荡。
L和L之 问有耦 合且电感 顺接 的情况 。 I , 在实 际电路 中, 电感 三 点式 振 荡电路 确 实 都是 这 样 的情 况 , 但
具有 探究精 神的学生会提 出如下两 个问题 : () 1 电感三 点 式 振荡 电路 中, L之 间没有 L和 互感, 电路 能否 振荡 ?
UL oLIjo I∞( M) FjJ ,  ̄MI l Lr 1 - UL j L Ij M1j L 2 t z t =m( 厂M) = o -o I
则 : o Jj ̄ 厂 , U =UI o l -
Uf = =-UL= 2 2 , 一
耦 合, 就 不存 在 同名端 的问题 。 也
谐 振 回路 如 图 ( ) 示 , 4所 电感 间有 耦 合 , , L 和
L反 接时 , 感 将削 弱 自感的作 用 , = L一 M, 互 L L+ 2
只要 L , 。L 和C ≠0 L 、 就可 以构成 并联 谐 振回路 。
电路起振的相位条件是 正反馈 , 相位条件判
个 部 分, 而且 放 大 电路 能 够正常工作 。 后用瞬 时 然 极 性 法 判 断 电 路 是 否满 足 正 弦波 振 荡 的 相 位 条
图2 电感三点式振荡 电路的交流等效电路
收 稿 日期 : 0 9 1— 3 2 0 — 1 1
作者简介: 张俊霞 (9 6 , 河南漯河人 , 昌市高级 技工学校讲师; 16 ~) 女, 许 武本 令 ( 6 一) 男, 1 2 , 河南南阳人, 昌市高级 技工学校高级讲师。 9 许
以下是 《 拟 电子技 术 基 础 》 模 中对 电感 三 点
浅析电容三点式正弦波振荡器的设计

浅析电容三点式正弦波振荡器的设计
电容三点式正弦波振荡器是一种常见的振荡器电路。
它的基本原理是利用电容和电感的相互耦合,通过频率选择网络来实现正弦波的振荡输出。
电容三点式正弦波振荡器的设计涉及到以下几个关键因素:频率选择网络、幅度稳定电路、负反馈电路以及输出电路。
首先是频率选择网络的设计。
频率选择网络是决定振荡器振荡频率的关键部分,也是整个振荡器的起振条件。
常见的频率选择网络有LC谐振电路和RC谐振电路。
对于电容三点式振荡器,一般选择RC谐振网络。
RC谐振网络由一个固定的电阻和一个可变的电容组成,可以通过调节电容的大小来改变振荡频率。
其次是幅度稳定电路的设计。
由于振荡器是一个自激振荡的系统,输出的振荡幅度可能会受到电源波动的影响而不稳定。
为了保持幅度的稳定,需要设计一个幅度稳定电路。
常见的幅度稳定电路包括电流源和反馈电路。
电流源可以提供稳定的电流,保证振荡器在工作时有足够的驱动能力;反馈电路可以实现负反馈调节,使得输出信号的幅度能够稳定在设定值。
最后是输出电路的设计。
输出电路负责将振荡器的输出信号转换为可用的电压或电流信号。
常见的输出电路包括基准电路和放大电路。
基准电路用于提供稳定的基准电压或电流,以供振荡器输出信号参考;放大电路可以将输出信号放大到足够的幅度,以便于后续的使用或传输。
三点式LC振荡电路

模拟电子技术知识点:三点式LC正弦波振荡电路从LC回路引出3个端点,分别与三极管的3个电极或运放的3个端相连的振荡电路称为“三点式振荡电路”,分为电感三点式和电容三点式两大类。
Hartley Oscillator Circuit(哈特莱式振荡器,电感耦合三点振荡器)—The resonant circuit is a tapped inductor(带抽头的电感)or two inductors and one capacitor.Colpitts Oscillator Circuit(科耳皮兹振荡器,电容耦合三点振荡器)—The resonant circuit is an inductor and two capacitors.仍然由LC并联谐振电路构成选频网络,三点式LC 并联电路中间端的瞬时电位一定在首、尾端电位之间。
三点的相位关系若中间点交流接地,则首端与尾端相位相反。
若首端或尾端交流接地,则其他两端相位相同。
+V CC C C 1L 1L 2+––++振荡频率:M 为两线圈的互感(L+L+2M )Cf 2π10=12(1)观察电路是否包含了组成振荡的各部分部分,各部分设计合理。
(2)判断相位条件(3)幅值条件设置合理1、电感三点式MC b L 3+(a)Av O C 2L 1M-所以,此电路不能振荡。
︒=+180f a ϕϕ-电感三点式C b C 1+(c)Av O L 2C 3-所以,此电路不能振荡。
︒=+180f a ϕϕ-电容三点式C b C 1(c)A v OL 2C 3+-+-若首端或尾端接地,则其他两个端点的信号电压相位相同;若中间抽头交流接地,则首端和尾端的交流信号电压相位相反。
21210π21C C C C L f +≈电容三点式三点式LC 正弦波振荡电路思考:怎样修改才可能振荡?模拟电子技术知识点:三点式LC正弦波振荡电路。
电感三点式振荡电路

电感三点式振荡电路
图Z0805 是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。
图中
L1、L2、C 组成谐振回路,L2 兼作反馈网络,通过耦合电容Cb 将L2 上反馈电压送到三极管的基极。
由图Z0806 交流通路看出,谐振回路有三个端点与三极管的三个电极相连,而且与发射极相接的是L1、L2,与基极相接的是
L2、C 即满足射同基反的原则。
因此电路必然满足相位平衡条件。
当回路的Q 值较高时,该电路的振荡频率基本上等于LC 回路的谐振频率,即式中L = L1+L2+2M 为回路总电感。
该电路的特点与变压器反馈式振荡电路极为相似。
须指出:它的输出波形较差,这是由于反馈电压取自电感的两端,而电感对高次谐波的阻抗较大,不能将它短路,从而使Uf 中含有较多的谐波分量,因此,输出波形中也就含有较多的高次谐波。
用集成运放构成的电感三点式振荡电路如图Z0807 所示,不难证明其振荡频率为:tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
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RB1//RB2
TC L1
L2
忽略RB1//RB2
简化的交流通路
T
C
L1
L2
模拟电子技术
8. 信号发生器
(1) 相位平衡条件的判断
a. 假设谐振回
路发生谐振
T
b. 断开反馈回路
C L1
L2
模拟电子技术
8. 信号发生器
c. 加入瞬时极性为
· 的输入电压Ui
·
相量图
· Uo
· Ui
d. 输出电压
·
U·o极性为
8. 信号发生器
8.1 正弦波信号发生器
8.1.1 正弦波自激振荡的基本原理 8.1.2 RC 型正弦波信号发生器 8.1.3 LC并联谐振回路及选频放大电路 8.1.4 变压器反馈式LC振荡电路 8.1.5 电感三点式正弦振荡电路
模拟电子技术
8. 信号发生器
8.1.5 电感三点式正弦振荡电路
正弦波信号发生器的组成
.
.
Xid 放大环节 A· Xo
. Xf 正反馈网络 F·
模拟电子技术
8. 信号发生器
LC 型正弦波信号发生器类型
变压器反馈式
按照反馈方式
电感三点式
电容三点式
பைடு நூலகம்
模拟电子技术
8. 信号发生器
1. 电路组成
振荡电路的交流通路
N2 L2 N1 L1 C
+
T
+
RB1//RB2
TC L1
L2
模拟电子技术
8. 信号发生器
T
C L1
L2
U·f
容易满足幅度条件。
模拟电子技术
8. 信号发生器
(3) 谐振频率
式中
T
C
L1
L2
M为线圈L1与L2之间的互感
模拟电子技术
8. 信号发生器
(4) 电路特点
C
a. 线圈的三个端子分别与T的三个电极
B
B、C、E相连接,故称之为电感三点式
T
振荡电路。
E
b. 容易起振。
c. 采用可变电容器可以调节振荡频率,
适用于收音机和信号发生器等需要经常
改变输出频率的场合。
d. 输出波形中含有高次谐波,波形较差。
C L1
L2 U·f
模拟电子技术
谢 谢!
模拟电子技术
T Uo C
L1
L2
模拟电子技术
8. 信号发生器
e. 电流I·CL超前U·o90°
· T
U·o
相量图 · Ui
U·f · ICL U·f与U·i同相,满足相位平衡条件
·
·
ICL
Uo C
L1
U·f
L2
f. 电压U·f超前I·CL90°
模拟电子技术
8. 信号发生器
(2) 幅度条件
·
U·o
U·f来自L2,改变电感中间 I·CL 抽头位置,调整反馈强弱,