笔记本|吃透这八大基础电路,模拟电路分析就不难啦!( 三 )


2) 电感三点式振荡电路

图(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(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 =1/2π LC, 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(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(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。
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 。
6.2 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

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

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 。
7 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 。
7.1 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 , 载波的频率和相位不变 。 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 。

上图是集电极调幅电路 , 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 。