学看电路图四

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电路四输入与非门设计

电路四输入与非门设计

课程设计任务书学生姓名:专业班级:电子1003班指导教师:封小钰工作单位:信息工程学院题目: CMOS四输入与非门电路设计初始条件:计算机、ORCAD软件、L-EDIT软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:2周2、技术要求:(1)学习ORCAD软件、L-EDIT软件。

(2)设计一个CMOS四输入与非门电路。

(3)利用ORCAD软件、L-EDIT软件对该电路进行系统设计、电路设计和版图设计,并进行相应的设计、模拟和仿真工作。

3、查阅至少5篇参考文献。

按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。

全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。

时间安排:2013.11.22布置课程设计任务、选题;讲解课程设计具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课程设计答疑事项。

2013.11.25-11.27学习ORCAD软件、L-EDIT软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。

2013.11.28-12.5对CMOS四输入与非门电路进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。

2013.12.6 提交课程设计报告,进行答辩。

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)2 设计内容及要求 (2)2.1 设计的目的及主要任务 (2)2.2 设计思想 (2)3软件介绍 (3)3.1 OrCAD简介 (3)3.2 L-Edit简介 (4)4 COMS四输入与非门电路介绍 (5)4.1 COMS四输入与非门电路组成 (5)4.2 四输入与非门电路真值表 (6)5 Cadence中四输入与非门电路的设计 (7)5.1 四输入与非门电路原理图的绘制 (7)5.2 四输入与非门电路的仿真 (8)6 L-EDIT中四输入与非门电路版图的设计 (10)6.1 版图设计的基本知识 (10)6.2 基本MOS单元的绘制 (11)6.3 COMS四输入与非门的版图设计 (13)7课程设计总结 (14)参考文献 (15)与非门是一种非常常用的数字门电路,本文详细介绍了基于CMOS管的L-EDIT环境下的四输入与非门电路设计仿真及版图布局设计验证。

教你学会看手机电路图轻松修手机

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??????????????????? 第一篇、教你学会看电路图轻松修手机第一节了解电路图一、一套完整的主板电路图,是由主板原理图和主板元件位置图组成的。

1.主板原理图,如图:2.主板元件位置图,如图:主板元件位置图的作用:是方便用户找到相应元件所在主板的正确位置。

而主板原理图是让用户对主板的电路原理有所了解,知道各个芯片的功能,及其线路的连接。

二、相关名词解释电路图中会涉及到许多英文标识,这些标识主要起到了辅助解图的作用,如果不了解它们,根本不知道他们的作用,也就根本不可能看得懂原理图。

所以在这里我们会将主要的英文标识进行解释。

希望大家能够背熟记熟,同时希望大家多看电路图,对不懂的英文及时查找记熟。

如图:以上英文标识在电路图上会灵活出现,比如“扬声器”是“SPEAKER” ,它的缩写就是“SPK”,“正极”是“positive” ,缩写是“P” ,那么如果在图中标记SPKP,那么就证明它是扬声器正极。

所以当有英文不明白的时候,可以将它们拆开后再进行理解,请大家灵活运用。

第二节主板元件位置图一、元件编号每一个元件在主板元件位置图中,都有一个唯一的编号。

这个编号由英文字母和数字共同组成。

编号规则可以分成以下几类:芯片类:以U 为开头,如CPU U101接口类:以J 为开头,如键盘接口J1202三极管类:以Q 为开头,如三极管Q1206二级管类:以D 为开头,如二极管D1102晶振类:以X 为开头,如26M 晶体X901电阻类:以R 或VR(压敏电阻)为开头,如电阻R32 VR211 电容类:以C 为开头,如电容C101电感类:以L 为开头,如电感L1104侧键类:以S 为开头,如侧键S1201电池类:以 B 为开头,如备用电池B201屏蔽罩:以SH 为开头,如屏蔽罩SH1振动器:以M 为开头,如振子M201还有一部分标号是主板上的测试点,以TP 为开头。

二、查找元件功能用户可以根据相应的元件编号去查找主板原理图,从而了解此元件的作用。

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单读图就是要看懂一个电原理图,即弄清电路由哪几部分组成及它们之间的联系和总的性能(如有可能,还要粗略估算性能指标)。

电子电路的主要任务是对信号进行处理,只是处理的方式(如放大、滤波、变换等)及效果不同而已,因此读图时,应以所处理的信号流向为主线,沿信号的主要通路,以基本单元电路为依据,将整个电路分成若干具有独立功能的部分,并进行分析。

具体步骤可归纳为:了解用途、找出通路、化整为零、分析功能、统观整体。

下面以741型晶体管收音机电路(见图1)为例进行说明,以期对电子爱好者的学习有所帮助。

一、了解用途了解所读的电子电路原理图用于何处、起什么作用,对于弄请电路工作原理、各部分的功能及性能指标都有指导意义。

浏览图1可知:这是一个典型的晶体管收音机电路图,其用途是将接收到的高频信号通过输入电路后与收音机本身产生的一个振荡电流一起送入变频管内进行"混合"(混频),混频后在变频级负载回路(选频) 产生一个新的频率(差频),即中频(465 kHz),然后通过中放、检波、低放、功放后,推动扬声器发声。

当然,还要求对振荡频率进行调节(f振-f信=465kHz),并能调节音量的大小。

二、找出通路指找出信号流向的通路。

通常,输入在左方、输出在右方(面向电路图).信号传输的枢纽是有源器件,所以可按它们的连接关系来找.从左向右看过去,此电路的有源器件为BG1(变频管)、BG2与BG3(中放管)、BG4与BG5(低放管)、BG6与BG7(功放管),因此可大致推断信号是从BGl的基极输入,经过振荡并混频后产生中频信号,再经过两级中放,然后由检波器把中频信号变成音频信号,最后经过低放、功放后送至扬声器,这样,信号的通路就大致找了出来。

通路找出后,电路的主要组成部分也就出来了。

据各基本单元分成若干具有细程度与读者掌握电路类型的多少及经验有关。

根据上述通路可清楚地看出,整个电路可分别以BZ1及D1(2AP9)为界分成三部分,我们称之为变频级、中放级(包括检波级)和低功放级(输出)。

如何快速学会看电路图

如何快速学会看电路图

如何快速学会看电路图
1、了解电路的组成:一套完整的主板电路图,是由主板原理图和主板元件位置图组成的。

主板板元件位置图的作用:是方便用户找到相应元件所在主板的正确位置。

而主板原理图是让用户对主板的电路原理有所了解,知道各个芯片的功能,及其线路的连接。

2、电路图中各种相关名词解释:电路图中会涉及到许多英文标识,这些标识主要起到了辅助解图的作用,如果不了解它们,根本不知道他们的作用,也就根本不可能看得懂原理图。

所以在这里我们会将主要的英文标识进行解释。

希望大家能够背熟记熟,同时希望大家多看电路图,对不懂的英文及时查找记熟。

如图:
以上英文标识在电路图上会灵活出现,比如“扬声器”是“SPEAKER”,它的缩写就是“SPK”,“正极”是“positive”,缩写是“P”,那么如果在图中标记 SPKP,那么就证明它是扬声器正极。

所以当有英文不明白的时候,可以将它们拆开后再进行理解,请大家灵活运用。

3、电路图中各标识的作用:
a 电容符号:会在该电容的旁边标注它的大小,如图,电容C101为101PF
b 电阻符号:会在该电阻旁边标注它的大小,如图,电阻R13的大小为100K(一般电阻的更换,阻值相同的即可)
c 电感符号:会在该电感的旁边标注它的大小,如图电感L600为10nH(电感的单位为 H 亨)。

怎样学会看电路图

怎样学会看电路图

怎樣學會看電路圖電路圖知識一、电子电路图的意义电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。

通过电路图可以知道实际电路的情况。

这样,我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了;在设计电路时,也可以从容地在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功;而现在,我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高了工作效率。

二、电子电路图的分类常遇到的电子电路图有原理图、方框图、装配图和印板图等(一)原理图原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。

这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。

分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。

(二)方框图(框图)方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。

从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。

它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简单地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简单的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。

所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理,而原理图除了详细地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、制作电路的依据。

(三)装配图它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。

我们只要照着图上画的样子,依样画葫芦地把一些电路元器件连接起来就能够完成电路的装配。

这种电路图一般是供初学者使用的。

装配图根据装配模板的不同而各不一样,大多数作为电子产品的场合,用的都是下面要介绍的印刷线路板,所以印板图是装配图的主要形式。

熟记这14个方法,汽车电路图就没那么难看懂了

熟记这14个方法,汽车电路图就没那么难看懂了

熟记这14个方法,汽车电路图就没那么难看懂了汽车上各种电气装置繁多,电路密集、纵横交错,如果不从电路原理图上掌握其连线规律,诊断电路故障就比较困难。

要修好汽车电气设备,必须读懂和掌握汽车电路图。

尤其是初学者,更要学会如何读汽车电路图。

各类汽车电路图的识别通常有以下识图要领。

1. 认真读几遍图注汽车电路图上的图注说明了该汽车所有电气设备的名称及其数码代号,通过读图注可以初步了解该汽车都装配了哪些电气设备。

然后通过电气设备的数码代号在电路图中找到该电气设备,再进一步找出相互连接线、控制关系。

这样就可以了解该汽车电路的特点及配置的基本电气设备。

2. 牢记电气图形符号汽车电路图是利用各种电气图形符号来表示其构成和工作原理的。

因此,必须牢记电气图形符号的含义,才能看懂电路原理图。

对于汽车电气线路图,由于线路中零部件或元器件多以其外形轮廓的示意形状表示,因此,对于这些外形轮廓的形状也应熟记。

3. 熟记电路标记代号为了便于绘制和识读汽车电路图,有些电气装置或其接线柱上都赋予不同的标记代号,如下表中所列。

1)点火开关的接线柱标记:在汽车电路图上,不同类型、不同品牌的车辆,其点火开关接线柱上的标记也不一样,较常见的标记归纳起来如下表中所列:2)国产汽车交流发电机电子电压调节器接线柱上的标记:电子电压调节器的端子不多,但如搞不清其接线柱上的标记功能,在识图时往往无法对其进行分析,也会影响故障检测、修理和代换。

国产汽车上常用的电子电压调节器大多为三个接线端,这三个接线端的标记及其含义如下表中所列。

对于超过三个端子的电子电压调节器的识别,可先找出上述三个主要端子,然后再通过观察它与其他电气装置的连接情况来确定,一般有如下表中所列的规律。

4. 牢记回路原则在汽车电路中,任何一个完整的电路都是由电源、熔断器、开关、用电设备、导线等组成的。

电流流向必须从电源正极出发,经过熔断器、开关、导线等到达用电设备,再经过导线(或搭铁)回到电源负极,构成回路。

快速看懂复杂电路图的方法与技巧

快速看懂复杂电路图的方法与技巧对于许多初学者来说,看懂复杂的电路图可能是一项挑战。

但是,通过掌握一些方法和技巧,你可以快速提高自己的读图能力。

以下是一些建议:一、掌握看图技巧1.快速浏览主回路和控制回路:首先,花些时间了解主回路和相应的控制回路。

主回路通常包括电源、开关、负载和保护元件等,而控制回路则包括用于控制主回路的继电器、接触器等元件。

通过比较主回路和控制回路,你可以了解整个电路的工作流程。

2.从上到下看图:正规的电路图通常按照从上到下的顺序逐步解释电路的工作原理。

这种方法有助于你逐步了解电路的各个部分以及它们之间的相互关系。

3.分部分看图:将电路图分成不同的部分来看,例如保护电路、测量电路和控制电路等。

这样有助于你更好地理解每个部分的功能和作用。

4.注意线号:在正规的电路图中,每条线、每个接线端子都有相应的线号。

线号实际上是导线的“名字”,相同的线号表示它们属于同一个分支并具有相同的作用。

通过查找线号,你可以更容易地理解电路图。

5.积累经验:最重要的是,通过不断看图、学习和实践来积累经验。

多看不同类型的电路图,尝试理解它们的工作原理,并与同事或老师讨论。

随着经验的积累,你会发现自己越来越擅长看懂复杂的电路图。

二、加强电工专业知识1.掌握电路基本原理:了解电路的基本原理是理解复杂电路图的基础。

学习欧姆定律、基尔霍夫定律等基本原理,并将它们应用到实际电路中。

2.了解电气拖动系统:熟悉电气拖动系统的组成和功能,包括电动机、接触器、继电器等元件的作用和工作原理。

这将有助于你更好地理解电路图中的各个部分。

3.掌握基础电路图:学习并熟练掌握一些基本的电路图,如电机正反转控制电路、电机星三角降压启动电路等。

通过了解这些基础电路图,你可以更容易地理解更复杂的电路图。

4.积累电子元件知识:了解各种电子元件的功能和作用,例如电阻、电容、二极管等。

这将有助于你更好地理解电路图中各个元件的作用和相互关系。

5.学习电路分析方法:掌握一些基本的电路分析方法,如支路电流法、节点电压法等。

教你快速学会如何看懂电气控制电路图!

教你快速学会如何看懂电气控制电路图!教你快速学会如何看懂电气控制电路图!电气控制原理图分析主电路:无论线路设计还是线路分析都是先从主电路入手。

主电路的作用是保证机床拖动要求的实现。

从主电路的构成可分析出电动机或执行电器的类型、工作方式,起动、转向、调速、制动等控制要求与保护要求等内容。

分析控制电路:主电路各控制要求是由控制电路来实现的,运用化整为零、顺藤摸瓜的原则,将控制电路按功能划分为若干个局部控制线路,从电源和主令信号开始,经过逻辑判断,写出控制流程,以简便明了的方式表达出电路的自动工作过程。

分析辅助电路:辅助电路包括执行元件的工作状态显示、电源显示、参数测定、照明和故障报警等。

这部分电路具有相对独立性,起辅助作用但又不影响主要功能。

辅助电路中很多部分是受控制电路中的元件来控制的。

分析联锁与保护环节:生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动、控制方案外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。

在电气控制原理图的分析过程中,电气联锁与电气保护环节是一个重要内容,不能遗漏。

总体检查:经过化整为零,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用集零为整的方法检查整个控制线路,看是否有遗漏。

特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到正确理解原理图中每一个电气元器件的作用。

1、看主电路的步骤第一步:看清主电路中用电设备。

用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。

第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。

控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。

第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。

前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气、万能转换开关。

后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。

从零开始学看电路图

从零开始学看电路图摘要电路图是电子工程师必备的工具之一,用于描述电子电路中各个元件之间的连接关系和信号传输路径。

本文将从零开始,介绍学习如何读懂和绘制电路图的基本知识和技巧。

引言电子电路是现代科技的基础,而电路图则是电子电路设计的基本工具。

对于初学者来说,电路图可能看起来晦涩难懂,但只要掌握了正确的方法,就能够轻松理解和绘制电路图。

本文将通过逐步引导的方式,帮助读者从零开始学看电路图。

什么是电路图?电路图是一种用于描述和分析电子电路的图形表示形式。

它是一种便于工程师和技术人员理解和交流电路设计和连接关系的有效工具。

电路图使用一系列符号和线条来表示电子元件、连接线和信号传输路径。

电路图的基本元素电路图中的基本元素包括电子元件、连接线和信号传输路径。

下面我们将逐个介绍这些基本元素。

电子元件电子元件是电子电路的基本构成单元,它可以是电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。

每一种电子元件在电路图中都有对应的符号表示。

例如,电阻通常用一个长方形表示,电容则用两根平行线表示,而二极管则用一个箭头标识。

连接线连接线用于表示电子元件之间的连接关系,它们是连接电子元件的通道。

连接线可以是直线,也可以是弯曲的线条。

在电路图中,连接线上的箭头表示信号传输方向。

信号传输路径信号传输路径描述了信号在电路中的流动路径。

通常用虚线表示。

信号传输路径可以是单向的,也可以是双向的,取决于电路设计的需要。

学习读懂电路图的方法和技巧学习读懂电路图需要掌握一些基本的方法和技巧。

下面我们将介绍几个常用的方法。

1. 分析电路图结构首先,我们可以通过分析电路图的整体结构来理解电路的基本功能。

观察电路图中的电子元件和连接线的排列方式,了解电路的基本框架,以及各个元件之间的关系。

2. 逐个分析元件接下来,我们可以逐个分析电路图中的每个电子元件,了解它们的功能和特性。

比如,通过分析电阻、电容和电感等元件的符号和参数,我们可以了解它们在电路中的作用和影响。

电工电路图怎么看

电工电路图怎么看
看电路图时要分清主电路和掌握电路沟通电路、直流电路.先看主电路,主电路从下往上看.即从用电设备开头经掌握元件顺次往电源看。

看掌握电路应自上而下、从在往右看.先看电源再顺次看各条回路,电源经过那些元件到达负载,搞清它的回路构成.各元件之间的联系,掌握关系和在什么条件下构成回路等。

简单点图纸可以根规律丢分割为几大块看。

看电路图要熟悉电路符号代表的是什么元件.结合图纸说明注解更易理睬、刚学看图先看简洁点的,循序渐进再看简单的。

每个人看图方法不同。

一次接线图读图方法:
1、要记住图中所绘图形符号所代表的意义。

2、要有电气设备实体印象,读图过程中边读边回忆设备接线状况。

3、读图时要从头读起。

就是从电源开头,挨次往下读。

4、粗看一遍,再细看多遍。

第一扁有了初步印象,以后的几遍就可以读细节了。

5、边读边想,多做分析。

读图时不但要知道设备接线状况,还要进一步分析其道理。

读二次接线图时应当做到:
1、熟识电器图形符号、文字符号及回路标号的意义;
2、了解整个动作(工作)过程,把握操作规程;
3、要熟识二次接线图中常用的电路,如电气测量电路、低电压电路、过电流电路、信号电路、重合闸电路的原理;
4、把握继电器及其它掌握器的性能;
5、要知道绘制二次接线图的基本方法;
6、要把握读图的方法,如:
确定电路中的哪一部分是一次接线图;
确定二次接线图的电源及电压;
对主要的控刽环节要熟识其作用;
了解主要元件的工作状况,搞清各接的动作状态;把握原理图、绽开图、安装图各自的特点。

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学看电路图四振荡电路的用途和振荡条件不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器。

这种现象也叫做自激振荡。

或者说,能够产生交流信号的电路就叫做振荡电路。

一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络。

放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值。

正反馈电路保证向振荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡维持下去。

选频网络则只允许某个特定频率 f 0 能通过,使振荡器产生单一频率的输出。

振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压 u f 和输入电压 U i 要相等,这是振幅平衡条件。

二是 u f 和 u i 必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。

一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位平衡条件是否成立。

振荡器按振荡频率的高低可分成超低频( 20 赫以下)、低频( 20 赫~ 200 千赫)、高频( 200 千赫~ 30 兆赫)和超高频( 10 兆赫~ 350 兆赫)等几种。

按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类。

正弦波振荡器按照选频网络所用的元件可以分成LC 振荡器、RC 振荡器和石英晶体振荡器三种。

石英晶体振荡器有很高的频率稳定度,只在要求很高的场合使用。

在一般家用电器中,大量使用着各种 L C 振荡器和 RC 振荡器。

LC 振荡器LC 振荡器的选频网络是 LC 谐振电路。

它们的振荡频率都比较高,常见电路有 3 种。

( 1 )变压器反馈 LC 振荡电路图 1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路。

晶体管 VT 是共发射极放大器。

变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路,变压器 T 的次级向放大器输入提供正反馈信号。

接通电源时, LC 回路中出现微弱的瞬变电流,但是只有频率和回路谐振频率 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V 的基极。

从图 1 ( b )看到,只要接法没有错误,这个反馈信号电压是和输入信号电压相位相同的,也就是说,它是正反馈。

因此电路的振荡迅速加强并最后稳定下来。

变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振,但频率稳定度不高。

它的振荡频率是: f 0 =1 / 2π LC 。

常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波信号。

( 2 )电感三点式振荡电路图 2 ( a )是另一种常用的电感三点式振荡电路。

图中电感 L1 、L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路。

从 L2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。

从图 2 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压是同相的,满足相位平衡条件的,因此电路能起振。

由于晶体管的 3 个极是分别接在电感的 3 个点上的,因此被称为电感三点式振荡电路。

电感三点式振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振,但输出含有较多高次调波,波形较差。

它的振荡频率是: f 0 =1/2πLC ,其中 L=L1 + L2 + 2M 。

常用于产生几十兆赫以下的正弦波信号。

( 3 )电容三点式振荡电路还有一种常用的振荡电路是电容三点式振荡电路,见图 3 ( a )。

图中电感 L 和电容 C1 、 C2 组成起选频作用的谐振电路,从电容C2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。

从图 3 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压同相,满足相位平衡条件,因此电路能起振。

由于电路中晶体管的 3 个极分别接在电容 C1 、 C2 的 3 个点上,因此被称为电容三点式振荡电路。

电容三点式振荡电路的特点是:频率稳定度较高,输出波形好,频率可以高达 100 兆赫以上,但频率调节范围较小,因此适合于作固定频率的振荡器。

它的振荡频率是: f 0 =1/2π LC ,其中 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 。

上面 3 种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路。

共发射极接法的振荡器增益较高,容易起振。

也可以把振荡电路中的放大器接成共基极电路形式。

共基极接法的振荡器振荡频率比较高,而且频率稳定性好。

RC 振荡器RC 振荡器的选频网络是 RC 电路,它们的振荡频率比较低。

常用的电路有两种。

( 1 ) RC 相移振荡电路图 4 ( a )是RC 相移振荡电路。

电路中的 3 节 RC 网络同时起到选频和正反馈的作用。

从图 4 ( b )的交流等效电路看到:因为是单级共发射极放大电路,晶体管 VT 的输出电压 U o 与输出电压 U i 在相位上是相差180° 。

当输出电压经过 RC 网络后,变成反馈电压 U f 又送到输入端时,由于 RC 网络只对某个特定频率f 0 的电压产生180° 的相移,所以只有频率为 f 0 的信号电压才是正反馈而使电路起振。

可见 RC 网络既是选频网络,又是正反馈电路的一部分。

RC 相移振荡电路的特点是:电路简单、经济,但稳定性不高,而且调节不方便。

一般都用作固定频率振荡器和要求不太高的场合。

它的振荡频率是:当 3 节 RC网络的参数相同时: f 0 = 1 2π 6RC 。

频率一般为几十千赫。

( 2 ) RC 桥式振荡电路图 5 ( a )是一种常见的RC 桥式振荡电路。

图中左侧的 R1C1 和 R2C2 串并联电路就是它的选频网络。

这个选频网络又是正反馈电路的一部分。

这个选频网络对某个特定频率为 f 0 的信号电压没有相移(相移为0° ),其它频率的电压都有大小不等的相移。

由于放大器有 2 级,从 V2 输出端取出的反馈电压 U f 是和放大器输入电压同相的( 2 级相移360°=0° )。

因此反馈电压经选频网络送回到 VT1 的输入端时,只有某个特定频率为 f 0 的电压才能满足相位平衡条件而起振。

可见 RC 串并联电路同时起到了选频和正反馈的作用。

实际上为了提高振荡器的工作质量,电路中还加有由 R t 和 R E1 组成的串联电压负反馈电路。

其中 R t 是一个有负温度系数的热敏电阻,它对电路能起到稳定振荡幅度和减小非线性失真的作用。

从图 5 ( b )的等效电路看到,这个振荡电路是一个桥形电路。

R1C1 、R2C2 、 R t 和 R E1 分别是电桥的 4 个臂,放大器的输入和输出分别接在电桥的两个对角线上,所以被称为 RC 桥式振荡电路。

RC 桥式振荡电路的性能比RC 相移振荡电路好。

它的稳定性高、非线性失真小,频率调节方便。

它的振荡频率是:当 R1=R2=R 、C1=C2=C 时 f 0 = 1 2πRC 。

它的频率范围从 1 赫~ 1 兆赫。

调幅和检波电路广播和无线电通信是利用调制技术把低频声音信号加到高频信号上发射出去的。

在接收机中还原的过程叫解调。

其中低频信号叫做调制信号,高频信号则叫载波。

常见的连续波调制方法有调幅和调频两种,对应的解调方法就叫检波和鉴频。

下面我们先介绍调幅和检波电路。

( 1 )调幅电路调幅是使载波信号的幅度随着调制信号的幅度变化,载波的频率和相应不变。

能够完成调幅功能的电路就叫调幅电路或调幅器。

调幅是一个非线性频率变换过程,所以它的关键是必须使用二极管、三极管等非线性器件。

根据调制过程在哪个回路里进行可以把三极管调幅电路分成集电极调幅、基极调幅和发射极调幅 3 种。

下面举集电极调幅电路为例。

图 6 是集电极调幅电路,由高频载波振荡器产生的等幅载波经T1 加到晶体管基极。

低频调制信号则通过 T3 耦合到集电极中。

C1 、C2 、 C3 是高频旁路电容, R1 、 R2 是偏置电阻。

集电极的 LC 并联回路谐振在载波频率上。

如果把三极管的静态工作点选在特性曲线的弯曲部分,三极管就是一个非线性器件。

因为晶体管的集电极电流是随着调制电压变化的,所以集电极中的 2 个信号就因非线性作用而实现了调幅。

由于 LC 谐振回路是调谐在载波的基频上,因此在 T2 的次级就可得到调幅波输出。

( 2 )检波电路检波电路或检波器的作用是从调幅波中取出低频信号。

它的工作过程正好和调幅相反。

检波过程也是一个频率变换过程,也要使用非线性元器件。

常用的有二极管和三极管。

另外为了取出低频有用信号,还必须使用滤波器滤除高频分量,所以检波电路通常包含非线性元器件和滤波器两部分。

下面举二极管检波器为例说明它的工作。

图 7 是一个二极管检波电路。

VD 是检波元件, C 和 R 是低通滤波器。

当输入的已调波信号较大时,二极管 VD 是断续工作的。

正半周时,二极管导通,对 C 充电;负半周和输入电压较小时,二极管截止, C 对 R 放电。

在 R 两端得到的电压包含的频率成分很多,经过电容 C 滤除了高频部分,再经过隔直流电容 C 0 的隔直流作用,在输出端就可得到还原的低频信号。

调频和鉴频电路调频是使载波频率随调制信号的幅度变化,而振幅则保持不变。

鉴频则是从调频波中解调出原来的低频信号,它的过程和调频正好相反。

( 1 )调频电路能够完成调频功能的电路就叫调频器或调频电路。

常用的调频方法是直接调频法,也就是用调制信号直接改变载波振荡器频率的方法。

图 8 画出了它的大意,图中用一个可变电抗元件并联在谐振回路上。

用低频调制信号控制可变电抗元件参数的变化,使载波振荡器的频率发生变化。

( 2 )鉴频电路能够完成鉴频功能的电路叫鉴频器或鉴频电路,有时也叫频率检波器。

鉴频的方法通常分二步,第一步先将等幅的调频波变成幅度随频率变化的调频—调幅波,第二步再用一般的检波器检出幅度变化,还原成低频信号。

常用的鉴频器有相位鉴频器、比例鉴频器等。

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