实验一 电容反馈三点式振荡器的实验研究.docx
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1、实验一电容反馈三点式振荡器的实验研究一、实验目的1 .通过实验深入理解电容反馈三点式振荡器的工作原理,熟悉改进型电容反馈三点式振荡器的构成及电路各元件作用;2 .研究在不同的静态工作点时,对振荡器起振、振荡幅度和振荡波形的影响;3 .学习使用示波器和数字式频率计测量高频振荡器振荡频率的方法;4 .观察电源电压和负载变化对振荡幅度、频率及频率稳定性的影响。二、实验原理电容反馈三点式振荡器的基本原理电路(考比兹振荡器)如图2T(a)所示。由图可知,反馈电压由G和C?分压得到,反馈系数为(2-1)起振的幅度条件为81)8/,(忽略三极管笈)D(2-2)其中,品为晶体管跨导,品为振荡回路的等效谐振电导
2、。图2T(a)所示等效电路中的回路总电容为(2-3)C=GGC1C2振荡频率近似为当外界条件(如温度等)发生变化时,振荡回路元件及晶体管结电容要发生变化,从而使得振荡频率发生漂移。因此,为了改善普通电容反馈三点式振荡器的频稳度,可在振荡回路中引入串接电容C3,如图2T(b)所示,当满足C3C1C2时,C3明显减弱了晶体管与振荡回路的耦合程度。为了得到较宽的波段覆盖效果,引入并联电容CK它和Cs为同一个数量级),回路总电容近似为CgC3+C。这种改进型电容反馈振荡器称为西勒电路,其振荡频率为fgT(2-5)2y1(C3+C4)当改变G调节。时,振荡器的反馈系数不会受显著影响。图2-1电容反馈三点
3、式振荡折的交流等效电路图三、实验电路说明W1220kR16.8k图2-2改进型电容反馈振荡器实验电路本实验电路采用西勒振荡器,如图2-2所示。由图可知,电容C、C2、C3、G和电感1组成振荡回路。晶体管VTI的集电极直流负载为Rc,偏置电路由用、R2、W1和R.构成,改变电位器W1可改变VT1的静态工作点。静态电流的选择既要保证振荡处于截止平衡状态,也要兼顾开始建立振荡时有足够大的电压增益。晶体管VT2与R3、R组成一级起隔离作用的射随器。另外,为了用频率计(输入阻抗为50Q)测量振荡器工作频率时不影响电路的正常工作,接入了电阻R7(IkQ)o图中振荡器的交流负载实验电阻为R5、R6O四、实验
4、仪器及设备1.直流稳压电源SS3323型1台2.数字示波器DS0-X2012A型1台3.高频信号发生器TFG6080型1台4.数字式频率计F1OOO型1台5.数字万用表DT9202A型1台6.实验电路板1块五、实验内容1 .晶体管静态工作点不同时对振荡器输出幅度和波形的影响(1)接通+12V电源,调节电位器W1使振荡器振荡,此时用示波器在点刚好观察到不失真的正弦电压波形(负载电阻Rs或R6暂不接入)。探头F(MHZ)(mV)108.06382517.992400方曲线(x1O):IDSOX2012AvMY5249562O.TeOct2919454420132心曲线(x1):DSO-X2012A
5、MY5249562OTueOct291952352013调节WI使振荡管静态工作点电流1Q在0.54mA之间变化(用万用表测量射极电阻Ro两端电压,计算出相应电流近似为IeQ大小,至少取5个点),用示波器测量并记录下点的幅度与波形变化情况,绘制出IcQU曲线图。分析静态工作点过大和过小为什么都不振荡。Icg,,同时g勿=两不,当静态工作点较低的时候,使得乙较小,从而使得较小,而同时Jg。不变,则就使得M*gP从而不能满足起振的条件,因此不能振荡。并且1C正弦波振荡电路设置直流静态工作点的目的是为了使放大器在起振时工作在放大区(甲类状态)O如果直流工作点过低,很容易进入截止区,造成不起振。静态电
6、流取得太大,振荡管工作范围容易进入饱和区,输出阻抗降低。并且1Q较大的时候三极管的放大倍数会减小,使得输出幅度变小。根据起振条件AB1,当电流过大的时候会使得A下降并且B不变,这就使得当静态电流大的一定的时候,AB1使得振荡器就停止振荡了。2 .外界条件发生变化时对振荡频率的影响及正确测量振荡频率(1)选择一合适的1J(I2mA),使振荡器正常工作,在点上测量,从示波器上读出频率和幅度,再测量点和点,分别读出振荡器的振荡幅度和频率,分析上述几点的频率和幅度为何不同。(问题:在点和点用频率计(或示波器)所测得频率不同是什么原因?哪一点测得的结果更准确?)Icq(mA)f(MHz)(mV)点点点点
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