高频信号发生器
高频信号发生器基本原理

LC振荡器的工作频率为1/,调节振荡回路中电感元件的自感系数L可选择频段,在选定的频段内,改变振荡回路的电容C可连续调整振荡器输出信号频率。随着宽带技术和倍频、分频数字电路技术的发展,宽带放大器、宽带调制器及滤波器替代了传统的振荡器,省去了多联可变电容器等元件,提高了振荡器的可靠性、稳定性和调幅特性。
缓冲级主要起阻抗变换作用,用来隔离调制级与主振级,保证主振级工作稳定。振荡信号经缓冲级输出到调制级,进行幅度调制和放大后输出,并保证一定的输出电平调节范围及输出阻抗。
高频信号发生器的信号调制方式主要包括:调频、调幅和脉冲调制,其调制信号源可选择使用内部调制振荡器提供的音频正弦调制信号,也可使用外调制信号。调幅是在保证载波信号的频率及相位固定不变的情况下,使其幅度按给定规律变化的过程,调幅方式主要用于高频段;调频是在保持载波号幅度不变的情况下,使其频率按预定规律变化的过程.主要用于甚高频和超高频段。调频方式具有较高的抗干扰能力和较高的效率.信号占用的频带较宽。脉冲调制主要用于微波信号发生器中。
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高频信号发生器基本原理
高频信号发生器主要由主振级、内调制振荡器、调制级、输出级、衰减器、监测级和电源等部分组成.其原理构成如图3-13所示。
高频信号发生器使用说明

高频信号发生器的使用说明(PANEL FIGURE)一、收音机调频波段FM87.5MHZ-108MHZ,载频(MODULATION调制度)30KHZ,输出电平(LEVEL)100DBU;频率参数如87.5MHZ或98MHZ或108MHZ设定为低端、中端、高端三端点测试用,二、收音机调幅波段AM535KHZ-1625KHZ;频率参数如535KHZ或990KHZ或1625KHZ设定为低端、中端、高端三端点测试用,三、使用方法:1,将高频信号发生器的电源线连接好后,按下电源(POWER)键机器各显示屏点亮;2,按下顺序呼出记忆(SEQ)键,此键指示灯点亮,此时后边各显示同时变;四、调频使用:1,按下调频(FM)键,同时按下“1KHZ”键,立体声方式启动(STEREO)键,左右信号同时输入调制启动(MAIN)键,立体声输入状态;2,按下调制度设定启动(MODPILOT)键,输入调制度数据参数如30,此时记忆输入(ENT)键灯点亮,按下此键后,刚输入的数据参数即可保存;3,按下载波频率设置启动(FREQ)键,此时FREQ屏无显示,输入所需频率参数如87.5--108MHZ此时记忆输入(ENT)键灯点亮,按下此键后,刚输入的数据参数即可保存;4,按下输出电平(LEVEL)键,此时LEVEL屏无显示,输入高频信号发生器的输出电平数据参数如调频FM为100调幅AM为60,此时记忆输入(ENT)键灯点亮,按下此键后,刚输入的数据参数即可保存;5,高频信号发生器的三个显示屏所显示的数据参数与所需频率数据参数设定一致,调整正确后按下贮存(STO)键,此时记忆输入(ENT)键灯点亮,按下此键后,刚输入的数据参数即可保存;五、调幅使用:1,按下调幅(AM)键,同时按下“400HZ”键;2,其他操作方式可以按照调频的调整方法,将调幅所需频率的各数据参数设定输入对应的显示屏内;高频信号发生器各按键功能使用中英文对照表。
高频发生器工作原理

高频发生器工作原理
高频发生器是一种能够产生高频电信号的设备。
它通过使用一种射频源(例如晶体振荡器)产生稳定的高频信号。
该信号经过放大器进行放大,并且经过滤波器来去除不需要的谐波和干扰。
然后,处理后的信号被输出到感兴趣的设备或电路中。
高频发生器的工作主要依赖于基本的电子元件和电路,包括晶体振荡器、放大器和滤波器。
晶体振荡器是一个稳定的振荡器,它通过利用某种晶体材料的特性,在外加直流电压的作用下,产生稳定的高频信号。
这个信号经过放大器的放大,以保证信号的强度足够大以供后续电路使用。
然后,信号会经过滤波器,这是为了去除振荡器产生的频率之外的杂散信号。
滤波器使用不同的电感、电容和电阻组合,以选择性地通过或阻止特定频率范围的信号。
这有助于确保高频发生器输出的信号质量良好,并且不会引入无用的干扰。
最后,处理后的高频信号将用作其他设备或电路的输入信号。
这些设备可能是无线电通信设备、医疗设备、科学研究仪器等。
高频发生器的工作原理主要是通过合理地选择和组合各种电子元件和电路,以实现高频信号的稳定产生和适应性传输。
XFG—7高频信号发生器

[内容简介]一、概述:XFG—7高频信号发生器是一种载波频率范、调制度范围为(0—100%)连续可调的标准高频信号源。
可二、主要技术性能⒈频率范围:100HZ— 30MHZ 共分八个频段⒉频率刻度误差:±1%⒊输出阻抗与输出电压:⑴在“0—0.1V”插件中,接有分压电阻的电缆终端输出为接点“1”,输出电阻为“40Ω”,输出电压1μV~100000μV连续可调。
接点“0.1”输出电阻为“8Ω”,输出电压“0.1 μV~10000μV连续可调。
⑵在“0~1V“插件中,开路输出电压为0~1V连续可调,输出电阻为400Ω。
⑴内部调制频率有400HZ—和1000HZ两档,均为±5%⑵外部调制信号可用XD2低频信号发生器供给。
三、使用方法⒈仪器面板各旋钮布置如图6.1所示.图6.1 XFG—7高频信号发生器面板图⒉接通电源前,应检查两个表头”V”和”M%”的指针是否指零点,可调”机械调零”电位器。
⒊将各旋钮置起始位置,即将“载波调节”、载波输出“微调”、“倍乘”、“调幅调节”各旋钮都反时针旋到底。
⒋高频等幅输出⑴“调幅选择”开关置于“等幅”。
⑵接通电源,预热30分钟。
⑶电零校正:将“波段”置于任意二档之间(空档),使震荡器不工作,这时,如果表头“V”有指示,说明零⑷频率选择:用“调谐”旋钮调节至需要的频率。
⑸输出电压选择:调节“载波调节”旋钮,使伏特指针指“1”(红线处)。
①若要求输出大于0.1V应选“0—1V”插孔。
② 若要求输出在0.1V 以下应选“0—0.1V”插孔。
在根据所需输出电压选择输出插孔时,应调节“输出——倍乘”及“输出——微调”旋钮,必须使电压表“V”指 例如:如输出“0~0.1V”插孔,“输出——倍乘”指10,“输出——微调”指2,则在电缆终端0.1处的输出电⒌ 调幅波输出:⑴ 内调节:“调幅选择”放在“400 HZ”或“1000HZ”处。
调节“调幅度调节”由M%表直接按指示调幅度。
高频信号发生器

高频信号发生器1. 引言高频信号发生器是一种用于产生高频信号的测量仪器,广泛应用于无线通信、电子设备测试和科学研究等领域。
高频信号发生器能够产生可调频率、可调幅度和可调相位的高频信号,对于测试和调试射频电路、无线通信系统以及发射和接收器件的性能具有重要作用。
本文将介绍高频信号发生器的工作原理、主要特点和应用场景等内容。
2. 工作原理高频信号发生器主要由时钟源、频率控制器、振荡器和放大器等组成。
其工作原理基于电磁振荡的产生和放大,产生的高频信号可以通过放大器来调节幅度和相位。
2.1 时钟源时钟源是高频信号发生器的核心部件,它提供稳定的参考信号以供产生高频信号。
常用的时钟源包括晶振和频率合成器。
晶振是一种能够产生稳定振荡的元件,它具有高频稳定性和低相位噪声的特点。
频率合成器则是通过组合不同频率的信号,产生稳定的参考信号。
2.2 频率控制器频率控制器用于调节高频信号的频率,在高频信号发生器中通常采用数字频率合成技术。
用户可以通过控制面板或计算机界面来设定目标频率,频率控制器会将用户设定的频率转换为相应的数字信号,并通过时钟源的参考信号进行同步。
2.3 振荡器振荡器是将频率控制器产生的数字信号转换为模拟高频振荡信号的关键部件。
常见的振荡器包括压控振荡器(VCO)和固定频率振荡器。
VCO是一种通过控制电压来调节振荡频率的振荡器,其频率范围广泛且可调。
固定频率振荡器则是固定输出某一特定频率的振荡器,适用于特定的测量或调试需求。
2.4 放大器放大器用于放大振荡器输出的模拟信号,以满足不同应用对信号幅度的要求。
放大器通常采用高功率放大器或可变增益放大器。
高功率放大器能够提供较大的输出功率,适用于对输出功率要求较高的应用场景。
可变增益放大器则可以通过控制输入信号的增益来调节输出信号的幅度。
3. 主要特点3.1 宽频率范围高频信号发生器的频率范围通常从几十千赫兹到几十千兆赫兹,能够满足无线通信和射频电路测试的需求。
高频信号发生器的使用技巧与常见故障排除

高频信号发生器的使用技巧与常见故障排除高频信号发生器是一种常用的电子设备,主要用于产生高频信号。
它在电子实验、通信调试和无线电频谱分析等领域中具有重要的应用。
本文将介绍高频信号发生器的使用技巧与常见故障排除方法,帮助读者更好地理解和运用这一设备。
1. 高频信号发生器的基本原理首先,我们需要了解高频信号发生器的基本原理。
高频信号发生器主要由频率调节电路、振荡器和功放电路组成。
频率调节电路用于调节输出信号的频率,振荡器产生稳定的高频信号,而功放电路则将信号放大到足够的幅度。
这样,我们就能够通过高频信号发生器产生不同频率和幅度的信号。
2. 高频信号发生器的使用技巧接下来,我们将介绍一些高频信号发生器的使用技巧,以帮助读者更好地应用这一设备。
2.1 选择合适的输出频率在使用高频信号发生器时,我们需要根据具体需求选择合适的输出频率。
不同的应用场景对信号频率有不同的要求,因此我们需要根据实际情况进行设置。
2.2 调节信号幅度和波形除了频率,信号发生器还可以调节信号的幅度和波形。
通过调节幅度,我们可以控制信号的强弱;而通过调节波形,我们可以选择正弦波、方波、三角波等不同的波形。
2.3 使用输出接口高频信号发生器通常具有多种输出接口,例如BNC接口和N型接口。
我们需要根据实际情况选择合适的输出接口,并注意与被测设备的连接方式。
2.4 注意频率的稳定性和精度在进行精确的实验和调试时,我们需要关注高频信号发生器的频率稳定性和频率精度。
通过选择质量好的设备,我们可以获得更为稳定和精确的信号输出。
3. 常见故障排除方法尽管高频信号发生器是一种高质量的设备,但仍然存在一些常见的故障情况。
在遇到故障时,我们可以采取以下方法进行排除。
3.1 检查电源和电缆连接首先,我们需要检查高频信号发生器的电源和电缆连接是否正常。
有时候,故障可能是由于电源问题或不良的电缆连接引起的。
3.2 检查频率调节电路如果高频信号发生器无法正常输出信号或频率不稳定,我们需要检查频率调节电路。
超高频信号发生器的原理和工作原理解析

超高频信号发生器的原理和工作原理解析超高频信号发生器是一种能够产生高频信号的设备,广泛应用于无线通信、电子测量、雷达、无线电电视等领域。
在本文中,我们将深入探讨超高频信号发生器的原理和工作原理。
1. 超高频信号发生器的原理超高频信号发生器的原理基于振荡电路的工作原理。
振荡电路是一种能够产生连续震荡信号的电路,在超高频信号发生器中,主要采用谐振回路作为振荡器。
谐振回路由电感、电容和电阻组成,其中电感和电容用于存储电能,电阻用于阻尼振荡。
当电能在电感和电容之间循环流动时,将产生振荡信号。
超高频信号发生器通常使用压控振荡器(VCO)来控制频率,通过改变电容或电感的数值来调整输出信号频率。
超高频信号发生器还常使用晶体振荡器来提供稳定且精确的基准频率。
晶体振荡器利用晶体的机械振动特性产生高稳定性的频率,这个频率之后通过倍频电路进行倍频,得到所需的超高频信号。
2. 超高频信号发生器的工作原理超高频信号发生器的工作原理主要包括振荡电路的激励、放大和输出阶段。
首先,在激励阶段,超高频信号发生器通过外部的参考信号(一般为一个较低频率的参考信号)来激励振荡电路。
这个参考信号将通过倍频电路或锁相环电路放大到所需的频率,然后与振荡电路的输出信号进行比较,并通过反馈回路来维持振荡电路的稳定工作。
其次,在放大阶段,超高频信号发生器将使用放大器来增强振荡电路的输出信号。
放大器通常采用高频功率放大器,以确保输出信号的幅度和质量。
高频功率放大器使用功率放大技术,通过提供足够的电流和电压使得高频信号能够在大范围内传输。
最后,在输出阶段,超高频信号发生器将通过天线或其他适配器将信号输出到目标设备或电路中。
输出信号的频率和功率将根据设备和应用的要求进行调整和控制。
3. 简述超高频信号发生器的应用超高频信号发生器作为一种高性能、高频率的信号源,在许多领域中具有广泛的应用。
在无线通信领域,超高频信号发生器用于测试和调试无线电设备、通信系统和终端设备。
高频信号发生器的使用技巧分享

高频信号发生器的使用技巧分享高频信号发生器是现代电子设备中不可或缺的工具之一,它在各个行业的实验室、工厂和研究机构中发挥着重要作用。
无论是在电子工程、通信工程还是测试与测量领域,高频信号发生器都扮演着重要的角色。
在本文中,将会分享一些高频信号发生器的使用技巧,让读者更好地了解如何使用这个工具来提升工作效率。
1. 熟悉设备功能和参数在开始使用高频信号发生器之前,首先要熟悉设备的功能和参数。
了解设备的最大输出功率、频率范围、波形输出、调制方式等等,这些参数对于准确控制和调整信号至关重要。
同时,还应该了解设备的各个按钮、旋钮和菜单选项的含义和作用,这样才能更加灵活地操作设备。
2. 精确调节频率在使用高频信号发生器时,经常会遇到需要调节频率的情况。
为了确保频率的准确性,可以使用外部参考频率源或者内部精密参考频率源进行校准。
另外,还可以使用设备自带的频率计或者连接外部频率计来精确定位和校准信号频率。
3. 切换波形和调制方式高频信号发生器通常支持多种波形和调制方式,如正弦波、方波、脉冲波以及调幅、调频、调相等调制方式。
针对不同的应用场景,可以灵活地切换波形和调制方式。
在选择波形时,可以根据需要的频率特性、谐波失真以及上升和下降时间来进行选择。
而在选择调制方式时,则要根据具体的通信标准和实验要求进行选择。
4. 了解幅度调节和功率控制方法精确控制信号的幅度和功率是使用高频信号发生器的关键。
幅度调节通常通过设备的幅度控制旋钮或者菜单选项来实现,可以实时调节信号的峰值、均值和峰均比。
功率控制则是根据具体的应用场景来需要,可以通过增益控制、衰减器或者阻容补偿来实现。
熟练掌握这些操作方法,可以更好地满足各种实验和应用的需求。
5. 了解保护机制和注意事项在使用高频信号发生器的过程中,要注意一些保护机制和注意事项,以避免设备的损坏或者故障。
一般来说,高频信号发生器会具备过载保护、短路保护、过热保护等功能,但是在操作中仍然要注意不要超过设备的额定工作条件。
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正弦振荡器主要性能指标有:频率及其稳定度,幅度及其稳定度,波形失真等。测试时主要采用示波器,数字式频率计等。测量应注意测量仪器输入阻抗对振荡器的影响,测量仪器接入被测电路后,会使振荡频率发生偏移,幅度发生变化,甚至停振。为了减小测量仪器的影响,仪器应尽量接到低阻抗的测量点(例如接到晶体管的基极)或采用隔离措施(如在缓冲级后测量)等;示波器测量时,需采用带有衰减探头的屏蔽线且衰减置于
5.晶体振荡器的特性研究
将振荡电路中的L改成4MHZ石英晶体,观察输出波形,测量振荡频率及幅度。
5.
1.LC振荡器静态工作点调整
静态工作点要在电路停振状态下进行测量,因为振荡电路处于振荡状态时,放大器的工作在非线性状态有序电路的自偏压效应,其直流量与停振时直流工作状态是不相同的振荡电路接通直流电源,断开正反馈环路,停振时用万用表直流电压档测量静态工作点,其值应与设计值相近。要求静态工作点要远离饱和区,靠近截止区。
综合上述计算结果。得实际电路
第三章
那么,综合第二章计算结果以及选择的电路形式,采用西勒振荡电路,为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,采用了射随器作为隔离级。隔离级射随器晶体管BG2也为9018,LC振荡器工作频率为6MHz,晶体为6MHz。为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,振荡信号应尽可能从电路的低阻抗端输出。例如发射极接地的振荡电路,输出宜取自基极;如为基级接地,则应从发射极输出。
2.1.
振荡电路形式主要根据工作频率及对频率稳定度要求进行选择。由第一章的方案选择中的具体电路的分析,可知选用克波拉电路最符合设计要求。
另外,振荡频率较低时,常采用公发射级电路,振荡频率较高时则采用共基极电路,故本实验采用共基极电路形。
为了提高振荡稳定度,改善输出波形,晶体管的发射极可串入100 以下的负反馈电阻。
一般取流过Rb2的电流为5-10IBQ ,若取10IBQ
因: 则: 取标称电阻12KΏ。
因: :
C5为旁路电容。取0,01
2.1.
回路中的各种电抗元件都可归结为总电容C和总电感L两部分。确定这些元件参量的方法,是根据经验先选定一种,而后按振荡器工作频率再计算出另一种电抗元件量。从原理来讲,先选定哪种元件都一样,但从提高回路标准性的观点出发,以保证回路电容Cp远大于总的不稳定电容Cd原则,先选定Cp为宜。若从频率稳定性角度出发,回路电容应取大一些,这有利于减小并联在回路上的晶体管的极间电容等变化的影响。但C不能过大,C过大,L就小,Q值就会降低,使振荡幅度减小,为了解决频稳与幅度的矛盾,通常采用部分接入。反馈系数F=C1/C2,不能过大或过小,适宜1/8—1/2。
第一章
1
图1-1变压器耦合正弦波振荡器
实际上当振荡频率较高时,管子的极间电容回影响振荡频率。振荡频率与晶体管的参数有关。因为晶体管的参数随着环境的文图电源电压而变,将使振荡器的频率稳定度下降。
由于互感耦合振荡器的频率稳定度不高(约 ),而且变压器的分布电容限制了振荡频率的提高。所以只宜在工作频率不太高的中、短波波段应用。
①凹陷失真它是由于电路工作在过压的状态产生的,为了减小这种失真,必须设法使振荡电路退出过呀状态。
具体措施:
降低静态工作点电流 ,使晶体管工作点靠近截止区;
减小正反馈量;
降低谐振回路的有载品质因素
②二次谐波失真它是由于晶体管工作在非线性状态(如丙类工作状态)且振荡回路有载品质因素太低致使二次谐波得不到应有的衰减。
学 号:
课程设计
题目
高频信号发生器设计
学院
专业
通信工程
班级
通信
姓名
指导教师
周云耀
2010
年
12
月
20
日
课程设计任务书
学生姓名:专业班级:
指导教师:周云耀工作体管9018,电阻,电容,可变电位器,NPN型晶体三极管,晶体振荡器,单刀双掷开关.电压为12V的电源。电路仿真软件multisim等
对于晶体振荡,只需和晶体并联一可调电容进行微调即可。69pf
2.1.
采用西勒振荡电路,为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,采用了射随器作为隔离级。
隔离级射随器晶体管BG2也为9018,LC振荡器工作频率为6MHz,晶体为6MHz。
为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,振荡信号应尽可能从电路的低阻抗端输出。例如发射极接地的振荡电路,输出宜取自基极;如为基级接地,则应从发射极输出。
1
图1-4西勒振荡器
西勒振荡器的接入系数与克波拉振荡器相同,由于改变频率主要是通过 完成的, 的改变并不影响接入系数P,所以波段内输出幅度较平稳,而且 改变,频率变化明显,故频率的覆盖系数较大。可达1.6~1.8。故本高频信号发生器设计采用西勒振荡器。
第二章
2.1
振荡频率 频率稳定度
输出幅度
电源供电为 12V,回路电感L=47 .
(1)确定技术方案、电路,并进行分析计算,时间1天;
(2)选择元器件、安装与调试,或仿真设计与分析,时间2天;
(3)总结结果,写出课程设计报告,时间2天。
指导教师签名: 2011年12 月 4 日
系主任(或责任教师)签名: 年 月 日
摘要
高频信号发生器,用来为实验提供高频信号。按实现方法有模拟式和数字式函数发生器。模拟式函数发生器大多用一个专用的芯片来产生信号数字式函数信号发生器采用用数字合成法DDS来实现。
振荡器的工作状态和静态工作点选择及正反馈强弱有关。如静态工作点选择得较低,正反馈又比较强,由于电路的自偏压效应,很容易进入乙类或者丙类工作状态。提高静态工作点,降低正反馈量,电路可工作在甲类。若静态工作点过高,正反馈量又足够大,晶体管可能在振荡周期的部分时间内进入饱和区而进入过压工作状态,产生凹陷失真并使频率稳定度下降。所以一般小功率自动稳幅LC振荡器要求其静态工作点要远离饱和区,而靠近截止区,一般集电极静态电流可取1~5mA.偏置电路通常选用分压式电流反馈偏置电路,在实际偏置电路参数选定时,在可能的条件下,发射极电阻取大些好些。
3.用示波器观察输出波形,微调基极偏置电阻 使输出电压波形不失真且幅度比较大。
若不振荡先检查电路安装是否正确,其次检查L,C回路元件参数是否正确,若仍不能振荡或波形失真,按5.3所述方法进行调整。
4.微调 可变电容,使振荡频率 =6MHZ
用示波器观察波形,并测量幅度,用频率计测量频率。
为了减小仪器对振荡频率的影响,频率测量仪器应接于 。
满足设计要求。
图 4-1 高频信号发生器仿真波形
4.2
根据仿真软件的对电路图进行傅里叶分析,可以看出主振频率是6MHZ。满足设计要求。
图4-2fourier analysis
4.
根据静态工作点参数的设计要求,UEQ=2mA×1K=2V, =2.7V
仿真的直流工作点基本接近于2V与2.7V.满足设计要求。
图4-3直流工作点的仿真结果
第五章 电路的安装与调试
5.1
1.把两块9018晶体管插入面包板,注意三极管的各管脚的接线,注意布局;
2.分别把各电阻放入适当位置,尤其注意电位器的接法;
3.按图接线,注意直流源的正负及接地端。
4.接入各电容及电感。注意C1,C2,C3的选择,
5.接入电源后,用示波器进行双踪观察;
综合上述计算结果。可以得到实际总电路图.
图3-1高频信号发生器总电路图
西勒振荡电路有以下优点:1.振荡幅度比较稳定;2.振荡频率可以比较高,如可达千兆赫;频率覆盖率比较大,可达1.6-1.8;所以在一些短波、超短波通信机,电视接收机中用的比较多。
第四章 仿真结果
4.1 输出波形
如图所示,为静态电路与主振回路等器件构成的高频信号发生器的输出波形。
2.1.
晶体管的选择应满足以下要求:
管子的特征频率
②管子的最大管耗 应大于所需输出功率侧5~20倍
③管子夸导要大些好,有利于起振
故本实验选用晶体管9018.其主要参数为其主要参数为 ,取β=100,fT>1100MHz
2.1.
振荡器的工作状态的选择对振荡器的工作稳定度和波形的好坏影响很大,甲类状态输出波形失真小,但输出幅度小,稳定性较差;乙类或丙类状态效率高,输出幅度大,稳定性好,但输出波形失真要大些。
由于所学知识有限,这里主要设计的振荡器产生高频信号。振荡器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领域中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。
振荡器的种类很多,根据工作原理可以分为反馈型振荡器和负阻型振荡器。根据选频网络采用的器件可分为LC振荡器、晶体振荡器、变压器耦合振荡器等。其中LC振荡器用来讲直流电源供给的能量转变成正弦交流信号,它广泛用于通信,电视,控制和测量系统中。振荡器主要技术指标有:频率及其稳定度,幅度及其稳定度,波形失真度等。其中频率稳定度尤为重要。在高频重,电容三点式振荡电路用的较多,其电路简单,频率稳定度高。
减小这类失真的主要方法有:
提高LC谐振回路的品质因素,如增大 ;输出端加接缓冲级;
提高静态工作点电流及正反馈量,使放大器工作状态接于甲类状态.
若振荡波形上叠加有高频信号或杂散干扰信号,说明振荡电路产生了高频寄生振荡,这时可通过适当改变电路布线,缩短过长的接线,在反馈电路内增加小的衰减电阻,或增大负反馈电阻等方法来加以抑制,必要时直流电源线对地接入去耦合滤波电容,以消除通过直流电源产生的干扰或寄生振荡。
6.调节RP1,调至静态工作点;
7.调节C3,微调波形的频率;
8.观察示波器,各指标达到要求后进行下一部按装。
9.针对各阶段出现的问题,逐各排查校验,使其满足实验要求.
5. 2电路的测量与调试
1.静态工作点调整,使 等于设计值1.5mA(将L短路,使振荡器停振后调整)
2.接入L,用万用表直流电压档测量 左右工作在甲乙类,振荡幅度小。