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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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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