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高频课程设计-正弦波电容三点式振荡器-精品.doc

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1、I摘要本设计介绍了以电容三点式振荡器为基础,以变容二极管为核心的 LC 正弦波压控振荡器的设计过程。电路中选频网络由电感 L 和电容 C 组成,为了达到振荡频率变化范围,使用了变容二极管,同时振荡电路的晶体管 2SC1815 具有放大作用,从而使电路能够得到足够的放大效果,更好的观察输出结果。又由于负载的变动,会影响到振荡频率。因此,经由缓冲放大器后再与负载连接。所以这里又使用了缓冲放大器为使用高输入阻抗的射随器。系统采用了控制电压从而改变电容的方法,即改变变容二极管两端电压从而控制电容的方法,最后实现 LC 正弦波振荡器的基本功能。设计中主要用到了多种方法的论证与比较,最后选择其中的比较合适

2、的电路进行实际的设计,因此可以使设计方案得到更优的完善,且得到设计预期的结果。关键词:电容三点式振荡器,变容二极管,2SC1815。IIAbstract The design introduced to the inductive three-point oscillator as the basis, the core varactor VCO LC sine wave design process. Selected frequency network circuit inductor L and capacitor C by the composition, in order to ac

3、hieve the oscillation frequency range, the use of varactor diodes, transistors 2SC1815 oscillation circuit also has a zoom function, so that the circuit can be enlarged enough to effect a better observation of the output results. Also, because the load changes, will affect the oscillation frequency.

4、 Therefore, through the buffer amplifier and then connected with the load. So here they use the buffer amplifier with high input impedance for the emitter-follower. System uses a control voltage to change the capacitance method, which changes the voltage across the varactor diode to control the capa

5、citance method, the final realization of the basic functions of LC sinusoidal oscillator. Design of the main arguments used in a variety of methods and comparison, the final choice of which circuit is more suitable for practical design, the design can be better improved, and by design the desired re

6、sults. Keywords: inductive three-point oscillator, varactor, 2SC1815. 11 绪论在通信技术等领域,正弦波振荡器应用非常广泛,如发射机中正弦波振荡器提供指定频率的载波信号,在接收机中作为混频所需的本地振荡信号或作为解调所需的恢复载波信号等。另外,在自动控制及电子测量等其他领域,正弦波振荡器也有广泛的应用。因此,研究正弦波振荡器的发生原理很有意义。常见的正弦波振荡器按工作原理可分为反馈型振荡器和负阻型振荡器等;根据选频网络所使用的元件可分为 LC 振荡器、晶体振荡器、RC 振荡器等。着眼于无线通信基础电路的研究,了解并掌握一定的

7、 LC 振荡器显得很有必要。本设计在分析了电容三点式振荡器、电感三点式振荡器及改进型电容反馈型振荡器后,分析出通过电压变化控制正弦波频率变化的方案。正弦波压控振荡器正式基于这个原理产生的,所以本次设计在正弦波振荡器的改进基础上更进一步加深并拓展了 LC 振荡电路的应用。本次设计的核心部分变容二极管也是在研究分析后通过仿真进行确定的,在考虑了变容二极管的性能后选定合适的型号。22 原理分析及方案选择2.1 VCO 原理分析在 LC 振荡器决定振荡频率的 LC 回路中,使用电压控制电容器(变容管) ,可以在一定的频率范围内构成电调谐振荡器。这种包含有压控元件作为频率控制器件的振荡器成为压控振荡器。

8、它还广泛用于频率调制器、锁相环路,以及无线电发射机和接收机中。在压控振荡器中,振荡频率应只随加在变容管上的控制电压而变化,但在实际电路中,振荡器也加在变容二极管两端,这使得振荡频率在一定程度上也随振荡幅度而变化,这是不希望的。为了减小振荡频率随振荡幅度的变化,应尽量减小振荡器的输出振荡电压幅度,并使变容管工作在较大的固定直流偏压(如大于 1V)上。下图给出了压控振荡器线路原理图,这是一个电容反馈式振荡器。决定频率的回路元件为 L1、C1、C2 和变容二极管 D1 所呈现的电容 Cj。图 2.1 压控振荡器线路压控振荡器的主要性能指标为压控灵敏度和线性度。压控灵敏度定义为单位控制电压引起的振荡频

9、率的变化量,用 S 表示,即: fSu3下图示出了一压控振荡器的频率控制电压特性,一般情况下,这种特性是非线性的,非线性程度与变容二极管变容指数及电路形式有关。图 2.2 压控振荡器的频率与控制电压关系2.2 方案选择2.2.1 LC 振荡器组成原则基本电路就是通常所说的三端式的振荡器,即 LC 回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路,如下。由图可见,除晶体管外,还有三个电抗元件 X1、X2、X3,它们构成了决定振荡频率的并联谐振回路,同时也构成了正反馈所需的反馈网络,为此三者必须满足一定的关系。图 2.3 三点式振荡器原理图根据谐振回路的性质,谐振时回路应呈纯电阻性,因而有Ic.

10、VUb. Uc.X2 X1-X3I.021X0f0Uf4三个电抗元件不能同时为感抗或容抗,必须由两种不同性质的电抗元件组成。一般情况下,回路 Q 值很高,因此回路电流远大于晶体管的基极电流 İb、集电极电流 İ c 以及发射极电流 İe,故由图 4-5 有在不考虑晶体管参数(输入电阻、极间电容等)的影响并假设回路谐振时,应与 同相;因此 X1、 X2 应为同性质的电抗元件。 三端式振荡器能否振荡的原则:(1) X1 和 X2 的电抗性质相同;(2) X3 与 X1、 X2 的电抗性质相反。三端式振荡器有两种基本电路,如图 4-6 所示。图 4-6 (a)中 X1 和 X2 为容性, X3 为感

11、性,满足三端式振荡器的组成原则,反馈网络是由电容元件完成的,称为电容反馈振荡器,也称为考必兹(Colpitts)振荡器。 图 2.4 两种基本的三端式振荡器(a) 电容反馈振荡器; (b) 电感反馈振荡器 图 2.4 中 X1 和 X2 为感性,X3 为容性,满足三端式振荡器的组成原则,反馈网络是由电感元件完成的,称为电感反馈振荡器,也称为哈特莱(Hartley)振荡器。2.2.2 电容反馈振荡器 下图为电感反馈式振荡器原理图IjXUb2c1LC2 C1V(a) CL2 L1V(b)X2X1X3 X3X1 X25图 2.5 电感反馈式振荡器原理图高频等效电路如下图 2.6 高频等效通路原理图电

12、感反馈振荡器中,电感通常是绕在同一带磁芯的骨架上,它们之间存在互感,用 M 表示。同电容反馈振荡器的分析一样,振荡器的振荡频率可以用回路的谐振频率近似表示,即式中的 L 为回路的总电感,由图 4-9 有由相位平衡条件分析,振荡器的振荡频率表达式为 式中的 gL 与电容反馈振荡器相同,表示除晶体管以外的电路中所有电导折算到 CE 两端后的总电导。振荡频率近似用回路的谐振频率表示时其偏差较小,LC101M21)(211LgLCoei Cb R1R2 CeReL1C Ec(a)V L2Ucb.-Ub.- gieUb. L1ce gieUb.-(c)goegLUc. bUb.gm I.CL2M -6而

13、且线圈耦合越紧,偏差越小。工程上在计算反馈系数时不考虑 gie 的影响,反馈系数的大小为 由起振条件分析,同样可得起振时的 gm 应满足电容反馈振荡器与电感反馈振荡器比较1)两种线路都简单,容易起振。电感反馈振荡器靠改变线圈抽头位置来改变反馈值 F;而电容反馈振荡器需要改变 C1、C2 的比值。2)由于晶体管存在极间电容,对电感反馈振荡器,极间电容与回路电感并联,在频率高时极间电容影响大,有可能使电抗的性质改变,电感反馈振荡器的工作频率不能过高;电容反馈振荡器,其极间电容与回路电容并联,不存在电抗性质改变的问题,工作频率可以较高。2.2.3 电感反馈式振荡器图 4-8(a)是一电容反馈振荡器的

14、实际电路,图(c)是其交流等效电路。图 2.7 电容反馈振荡器原理图(a) 实际电路; (c) 高频小信号等效电路图 4-8(c)是图 4-8(a)的高频小信号等效电路,由于起振时晶体管工作在小信号线性放大区,可用小信号 Y 参数等效电路进行分析。为方便起见,等效时作了相应简化:(1)忽略晶体管内部反馈的影响, Yre=0;MLjFK12)(FieLoemKg)(CbR1R2 CeRe C1C2EcLLc(a)V - gieUb. C1C2e gieUb.-(c)goegL bUb.gm I.7(2)晶体管输入电容、输出电容很小,可以忽略它们的影响,也可以将它们包含在回路电容 C1、 C2 中

15、,不单独考虑;(3)忽略晶体管集电极电流 ic 对输入信号 ub 的移相作用, Yfe 用跨导gm 表示,gL 表示除晶体管以外的电路中所有电导折算到 CE 两端后的总电导。当忽略晶体管结电容的影响后 其中B=0 时符合相位条件,据此可解出振荡频率 1。令即ieiLoeL gCjjLjgY21Lmfcbci YZYIUjK)()(iecbgCjLjF21)( jBAg gCjLgjCj jjj gjLgjLjg CjCjj gLjYjKjTm ieieLoemii ieieLoe mieieoe im 2212 21 221211)( 22112gLCLoeiieLoe 01221 CgLBL

16、oei2gCie21212121 gLg LoeiLoei 8其中 C 为回路的总电容,且式(4-23)中第二项远小于第一项,振荡器的振荡频率可以近似用回路的谐振频率表示,即当不考虑 gie 的影响时,反馈系数的大小为所以将 gie 折算到放大器输出端,有放大器总的负载电导 gL 为起振条件为:电容反馈振荡器与电感反馈振荡器比较(1)振荡器在稳定振荡时,晶体管工作在非线性状态,在回路中除有基波电压外还存在少量谐波电压(其大小与回路 Q 值有关) 。对电容反馈振荡器,由于反馈是由电容产生的,所以高次谐波在电容上产生的反馈压降较小;而对电感反馈振荡器,反馈是由电感产生的,所以高次谐波在电感上产生的

17、反馈压降较大,因此电容反馈振荡器的输出波形比电感反馈振荡器的输出波形要好。(2)改变电容能够调整振荡器的工作频率。电容反馈振荡器在改变频率时,反馈系数也将改变,会影响振荡器的振幅起振条件,故电容反馈振荡器一般工211gLLoei21CLC101211122CgggjTieLoemLCieoe 21CIUjFKcb21FieLoemKgjTieFiecbieU2)( ieFLoegK2iFoemK9作在固定频率;电感反馈振荡器在改变频率时,并不影响反馈系数,工作频带较电容反馈振荡器的宽。但电感反馈振荡器的工作频带不会很宽,因为改变频率将改变回路的谐振阻抗,可能使振荡器停振。2.2.4 方案确立由

18、于电容反馈振荡器具有工作频率高、波形好等优点,所以在这里采用电容三点式振荡器构成振荡的基本回路。由于极间电容对电容反馈振荡器及电感反馈振荡器的回路电抗均有影响,所以对振荡频率也会有影响。而极间电容受环境温度、电源电压等因素的影响较大,所以上述两种电路的频率稳定度不高。为了提高频率稳定度,需要对电路作改进以减小晶体管极间电容对回路的影响,这种情况下,可以采用减弱晶体管与回路之间耦合的方法,由此得到两种改进型电容反馈振荡器1. 克拉泼(Clapp)振荡器图 2.8 是克拉泼振荡器的实际电路和交流等效电路 。用电感 L 和可变电容C3 的串联电路代替原电容反馈振荡器中的电感,且 C3C1、C2。只要

19、 L 和 C3串联电路在振荡频率上等效为一电感,电路即满足三端式振荡器的构成原则,且属于电容反馈式振荡器。图 2.8 克拉泼振荡器电路(a) 实际电路; (b) 交流等效电路由图 2.8 可知,回路的总电容为 回路总电容 C 由 C3 决定,而极间电容与 C1、C2 并联,对总电容影响很小;并且 C1、C2 只是回路的一部分,晶体管以部分接入的形式与回路连接,减弱了R2R1 ReCb EcRc(a) LC1C2C3 (b) LRoC1C2C3V 332112CC10晶体管与回路之间的耦合。接入系数:假设回路的谐振电阻为 R0,等效到晶体管两端的负载电阻为谐振器的振荡频率为反馈系数为克拉泼振荡器

20、主要用于固定频率或波段范围较窄的场合,其频率覆盖系数(最高工作频率与最低工作频率之比)一般只有 1.21.3。2. 西勒(Siler)振荡器 图 4-11 是西勒振荡器的实际电路和交流等效电路。其电路结构的主要特点是与电感 L 并联一可变电容 C4。 图 4-11 西勒振荡器电路(a) 实际电路; (b) 交流等效电路图 4-11 中 C4 用于改变振荡器的工作波段,C3 对工作频率起微调作用。回路的总电容为 振荡器的振荡频率为 西勒振荡器的接入系数与克拉泼振荡器相同,工作频率的改变主要通过调整 C4 完成,并不影响接入系数,波段内输出幅度较平稳。适用于较宽波段工作,其频率覆盖系数可达 1.6

21、1.8。综合以上比较,因为要求达到 10MHz13MHz 的正弦波,频率波段范围小,故采用克拉波振荡电路作为基本电路。13Cp oLRCpR21302)(3011LC2CKFR2R1 ReCb EcRc(a) LC1C2C4 (b) LC1C2C3VC3 C4V434321CC)(1430L113 电路设计为了达到电路设计要求,在确定克拉波电容反馈振荡器的基础上,再加入核心部件变容二极管及一定的电压输入,通过电路调节,即可达到要求。电路设计分两部分,第一部分为压控振荡的第一级,电路图如下:图 3.1 压控振荡器第一级输出电路图由图可知,电阻 R1、R2、R3 构成基极偏置回路,调节变阻器 R3

22、 可以保证合适的静态工作点,达到振荡器起振的基本要求。电容 C2、C3、C4、电感 L2 和变容二极管 D1 构成振荡回路。在满足C4C2,C3 的基础上,回路电容为 DC1C432频率所以调节变容二极管两端电压可以改变 CD,从而控制频率的变化。第二部分为压控振荡的输出级,电路图如下:DL10112图 3.2 压控振荡器第二级输出电路图在第一级输出波形达到要求的情况下,只需要在第二级加一个射极跟随器作为输出缓冲级,即可达到接负载的目的。134.总电路设计综合以上分析,在满足设计要求的情况下,将两级电路连接起来,在第一级和第二级之间加一个电容作为隔着耦合电容,接在第一级的输出级和第二级输入之间

23、。总电路图如下:图 3.1 总电路图偏置电阻参数如图所示,其中 L1 起到扼流圈的作用,基极偏置电压满足要求。在电路中,加入一个射极跟随器,使电压增益几乎为 1;输入阻抗高;输出阻抗低;失真系数低。放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大,使输出信号保持一定的数值。级间耦合电容均为 100pF;通过 C5 连接正反馈电路。145调试与总结通过 Multisim 仿真软件进行仿真调试,最后得到符合要求的正弦波,仿真波形如下:图 5.1 仿真波形图通过实物调试的波形与仿真波形很接近,能很好地显示出预期的波形图,且失真不大。156.设计心得与体会在本次课程设计中,我从各方面的设计和构思中学到了许

24、多知识,了解到理论和实践结合的难度。结合模电中所学的基础知识,理解振荡电路的工作原理为设计提供了很多方便。对于电路的设计过程我以为电容三点式振荡器的设计很难,设计比较烦琐,有静态工作点的要求,各电阻、电容值的设计,还有好多要求,看起来十分复杂。后来通过查资料,才了解到先要计算好各电阻的值,再根据各电容的作用,确定电容的值,画出电路图,一切都会变得简单。经过这次课程设计,让我对前面的路有了更多的信心,因为在这个过程中,我学到了不少实用的东西,对于高频电子电路有了更深层次的掌握,并且提高了独立解决问题的能力。虽然最后出来的波形还是不很稳定。但在调试的过程中又学习了不少高频电路方面的知识,所以收获很

25、大。16参考文献1吴友宇模拟电子技术基础武汉:清华大学出版社,2008.112曾兴雯、刘乃安.高频电路原理与分析.北京:化学工业出版社,20063沈伟慈,等.高频电路.西安:电子科技大学出版社,20094吴大正,等.信号与系统分析.北京:高等教育出版社,20095 张宪、何宇斌.电子线路制作指导.北京:化学工业出版社,200617附录:元件清单元件 器件明细高频小功率管 2SC1815 2 个变容二极管 ZA820 1 个二极管 1N4007 2 个发光二极管 1 个电位器(5k) 1 个电位器(10k) 1 个电解电容 22uF 1 个瓷片电容 0.1uF(104) 1 个瓷片电容 10nF

26、 3 个瓷片电容 680nF 1 个贴片电容 100pF 1 个贴片电容 220pF 1 个贴片电容 47pF 1 个固定电阻(1K) 2 个固定电阻(4.7K) 2 个固定电阻(1.8K) 1 个固定电阻(22K) 1 个电感(1mH) 2 个18硕士论文 是硕士研究生所撰写的学术论文,具有一定的理论深度和更高的学术水平,更加强调作者思想观点的独创性,以及研究成果应具备更强的实用价值和更高的科学价值。硕士论文是硕士研究生所撰写的学术论文。优秀的硕士论文能够反映出作者对所学习专业的理论知识掌握的程度和水平,能够帮助作者构建起良好的完整的知识体系,还能够反映作者独立的科研能力和学术理论的应用水平

27、,对研究的课题的思考和独立见解。较之学士论文,硕士论文应当具有一定的理论深度和更高的学术水平,更加强调作者思想观点的独创性,以及研究成果应具备更强的实用价值和更高的科学价值。因而撰写硕士论文将对作者提出更高的要求数据资料翔实充分、论证分析详尽缜密、推理演算思路清晰、论文结构规范清晰、专业词汇运用准确。电路与系统 学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。它是信息与通信工程和电子科学与技术这两个学科之间的桥梁,又是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子19等诸方面研究和开发的理论与技术基础。因为电路与系统学科的有力支持,才使得利用现代电子科学技术和最新元器件实现复杂、高性能

28、的各种信息和通信网络与系统成为现实。信息与通讯产业的高速发展以及微电子器件集成规模的迅速增大,使得电子电路与系统走向数字化、集成化、多维化。电路与系统学科理论逐步由经典向现代过渡,同时和信息与通讯工程、计算机科学与技术、生物电子学等学科交叠,相互渗透,形成一系列的边缘、交叉学科,如新的微处理器设计、各种软、硬件数字信号处理系统设计、人工神经网络及其硬件实现等。 广告提案 广告提案 广告提案的准备工作 创意、表现提案 广告实施计划提案 策略提案 广告策划大师 广告策划的含义、特点及作用 广告策划的内容和程序 广告策划的基本原则 广告调查与分析 广告市场调查的内容 广告市场调查的步骤 广告市场调查

29、问卷的构成设计 市场细分与产品定位 市场细分 产品定位 广告战略策划 广告预算策划 广告创意 广告文案创意 第一节 平面广告创意 广播广告创意 电视广告创意 网络广告创意 广告媒体与渠道策划 广告推进程序策划 广告实施策略 广告效果评估 广告策划文案写作 广告策划书的编制技巧20可行性研究报告 行业分析报告 可行性研究 可行性报告 项目可行性报告 行业调查报告 可行性报告格式 调查报告 报告格式 辞职报告 述职报告 实习报告 社会实践报告 报告范文 申请报告材料加工硕士论文,主要介绍液态金属的成型工艺、金属焊接成型和材料表面处理工程。具体包括:液态金属的工艺性能、砂型铸造、铸造工艺设计、铸造工

30、艺 CAD/CAE、电弧的特性、焊丝的熔滴过渡、焊缝成形、埋弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊、等离子弧焊、热喷涂、气相沉积、激光表面工程技术等。是硕士研究生所撰写的学术论文,具有一定的理论深度和更高的学术水平,更加强调作者思想观点的独创性,以及研究成果应具备更强的实用价值和更高的科学价值。试卷分析 中学试卷 高中试卷 高考试卷 英语四级试卷 成人高考试卷 考卷 公务员考试 小学试卷 中考试卷 高考试卷 高考试卷 数学试卷 英语试卷 语文试卷 医学论文,论文下载中心 免费论文,毕业论文,各专业论文 论文联盟-论文网,论文,论文下载,论文发表,论文网站,毕业论文,论文,毕业论文,论文下载,论文范文-找论文网 论文,毕业论文,论文下载,论文范文-找论文网 21

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