高二高教版《电子技术基础与技能》5.3 常用正弦波振荡器教案
2023-01-29
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内容正文:
5.3 常用正弦波振荡器
【教学目的】
1.掌握LC振荡器的电路组成及工作原理。
2.掌握RC桥式振荡器的电路组成及工作原理。
3.了解石英晶体的压电效应、石英晶体谐振器的振荡频率。
4.理解串联型和并联型石英晶体振荡器的电路形式与工作原理。
5.会判断电路能否产生振荡。
6.会计算常用正弦波振荡器的振荡频率。
【教学重点】
1.变压器耦合LC振荡器的电路组成及工作原理。
2.三点式LC振荡器的电路组成特点及工作原理。
3.RC串并联电路的选频特性,RC桥式振荡器的电路组成及工作原理。
4.石英晶体谐振器的振荡频率。
5.串联型和并联型石英晶体振荡器的电路形式、振荡频率与工作原理。
6.计算各种常用振荡器的振荡频率算。
【教学难点】
1.变压器耦合LC振荡器的工作原理。
2.三点式LC振荡器的电路组成特点。
3.RC串并联电路的选频特性,RC桥式振荡器工作原理。
4.石英晶体谐振器的振荡频率。
5.串联型和并联型石英晶体振荡器的工作原理。
【教学参考学时】
4学时
【教学方法】
讲授法、分组讨论法
【教学过程】
一、引入新课
振荡器是一个频率源,用来产生所需的各种频率信号,被广泛应用于广播、通信、自动控制、家电产品等领域。
二、讲授新课
正弦波振荡器的分类如框图5.7所示。
(
石英晶体振荡器
(频率稳定度极高)
并联型
串联型
RC
振荡电路(低频振荡)
RC桥式振荡电路
变压器耦合式
LC
振荡电路(高频振荡)
三点式
电容式
电感式
正弦波振荡器
的分类
根据选频电路组成元件的不同
)
图5.7 正弦波振荡器的分类框图
5.3.1 LC振荡器
1.变压器耦合式LC振荡器
(1)共发射极变压器耦合LC振荡器
(
L
3-4
反馈线圈
,构成正反馈。
LC
选频电路
假设基极的瞬时电压极性
反馈回基极的瞬时电压极性
振荡信号输出端
图5
.
8
共发射极变压器耦合
LC
振荡器
)
①电路结构特点如图5.8所示。
②工作原理 初始信号经LC选频回路选出频率为fo的振荡信号,经L3-4正反馈到振荡管基极,由放大器进行放大,再选频,再放大…,不断循环,振荡由弱到强逐渐建立,当信号幅度增大到使振荡管超出线性放大区时,放大器的AV下降,电路自动满足振幅平衡条件AVF=1,作等幅振荡。
该电路只要变压器L5-6与L3-4匝数比恰当,电路易满足起振条件AVF1。
(2)共基极变压器耦合LC振荡器
①电路结构特点:电路如图5.9所示,图中旁路电容C1使振荡管基极交流接地;隔直耦合电容C2,将选频回路中的一部分振荡信号反馈到振荡管的发射极;L1为反馈线圈,将放大后的信号送回到选频回路,以补充回路中的能量损耗,维持电路持续振荡。
②工作原理 LC回路选出的振荡信号通过C1、C2加到振荡管V的基-射极之间,经过V放大后,由L1耦合到选频回路,形成电路的正反馈。在满足振幅条件下,电路产生振荡。
图5.9 共基极变压器耦合LC振荡器
(3)LC振荡器的振荡频率
变压器耦合振荡电路的振荡频率等于LC并联回路的固有振荡频率,即
调节LC并联谐振回路中的电感量L或电容量C,均可改变电路的振荡频率fo。
2.三点式LC振荡器
三点式LC振荡器的电路结构特点:LC振荡回路的3个端点与振荡管的3个电极相连。
(1)电感三点式振荡器
①电感三点式振荡器的电路原理图如图5.10(a)所示,图5.10(b)为交流通路。
(a)电路原理图 (b)交流通路
图5.10 电感三点式振荡器
②电路振荡频率
式中,M为L1与L2之间的互感系数。
③电路特点:容易起振,振荡频率高,一般可达到几十兆赫。但波形失真大,只适用于对波形要求不高的场合中。
(2)电容三点式振荡器
①电容三点式振荡器的电路原理图如图5.11(a)所示,图5.11(b) 为交流通路。
(a)电路原理图 (b)交流通路
图5.11 电容三点式振荡器
②电路振荡频率为:
(5-9)
③电路特点:振荡频率高,输出波形较好,但频率调节不方便,适用于对波形要求高、振荡频率高且频率固定的场合。
(3)改进型电容三点式振荡器
①电容三点式振荡器的电路原理图如图5.12(a)所示,图5.1
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