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2008-09-06 | 第三章小结

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第三章小结

    本章介绍了反馈振荡原理和正弦波振荡器的几种常用电路类型,需要重点掌握的内容如下:
(1)反馈振荡器是由放大器和反馈网络组成的具有选频能力的正反馈系统。反馈振荡器必须满足起振条件、平衡条件和稳定条件。每个条件中包括振幅和相位两个方面的要求。起振和平衡条件的振幅要求是环路增益必须大于和等于1,相位要求为2π的整数倍。稳定条件的振幅和相位要求分别是增益——振幅特性和相频特性都具有负斜率特性。
要求学习了解和掌握这些条件,并应用这些条件去判定一个振荡电路是否能起振和稳定的工作。
(2)互感耦合振荡器和三点式振荡器是LC正弦波振荡器的常用电路。其中三点式振荡电路是LC 正弦波振荡器的主要形式。本章介绍了三点式振荡器的组成原则、电容三点式和电感三点式两种类型的常用电路、交流等效电路、优缺点和应用场合。还介绍了三点式振荡器的两种实用的改进型电路:克拉拔电路和西勒电路,前者适合于作固定频率振荡器,后者波段覆盖系数较宽可作波段振荡器。
要求学习和掌握三点式振荡器的组成原则、常用电路和改进型电路的识别,画交流等效电路图及应用范围。
(3)晶体振荡器是本章的又一重点。晶体振荡器的频率稳定度很高,但振荡频率的可调范围窄。晶体振荡器分基波晶振和泛音晶振两类。基波晶振又分并联型和串联型两种型式的晶振电路;并联型晶振中晶体是作为振荡器中的一个电感元件工作 ,串联型晶振中晶体是作为振荡器的一个交流通路工作。泛音晶振常用于作产生较高频率的振荡器,但需采取措施抑制低次谐波的产生是电路设计的一个关键所在。
应该熟悉和掌握晶体的特性,晶振电路。因为晶体振荡电路是设计和电子系统工程中应用非常多的电路。
(4)集成电路正弦波振荡器需外加LC元件组成选频网络,但电路简单,调试方便,是将来发展的一个方向。应注意新器件的发展和应用范围并在实际中多采用。
(5)频率稳定度是振荡器的主要性能指标之一。提高频率稳定度的措施包括减小外界因素变化的影响和提高电路本身抗外界因素变化影响能力两个方面。
作为一个电子系统的设计师和工程师应用工作者,应该对频率稳定度指标和稳频措施及具体方法有很好的了解。
(6)采用变容二极管组成的压控振荡器可使振荡频率随外加电压而变化,这在调频和锁相环路技术中有很大用途,将在后面章节里详述。
(7)RC振荡器和负阻振荡器分别用于低频和微波波段,作为选修内容。
    振荡器中容易发生的几种现象是一个设计师和电子工程师应该了解熟悉的内容,在本教材中这部分内容可作为学生选修了解。
    学习本章内容之后,除了能够识别常用的正弦波振荡器的类型和判断电路能否起振和稳定工作外,还要求掌握实用振荡电路的分析和参数计算,电路的设计和测试调试,明确各种类型振荡器的优缺点和使用场合。

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