例 2 收音机低放电路
图 15 是普及型收音机的低放电路 。 电路共 3 级, 第 1 级( VT1 )前置电压放大, 第 2 级( VT2 )是推动级, 第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放 。 VT1 和 VT2 之间采用直接耦合, VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相, 最后用输出变压器( T2 )输出, 使用低阻扬声器 。 此外, VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ), T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串联电压负反馈 。 电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈, 减弱高音以增强低音 。 R4 、 C4 为去耦电路, C3 为电源的滤波电容 。 整个电路简单明了 。

振荡电路的用途和振荡条件
不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器 。 这种现象也叫做自激振荡 。 或者说, 能够产生交流信号的电路就叫做振荡电路 。
一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络 。 放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值 。 正反馈电路保证向振 荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的, 只有这样才能使振荡维持下去 。 选频网络则只允许某个特定频率 f 0 能通过, 使振荡器产生单一频率的输出 。
振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压 u f 和输入电压 U i 要相等, 这是振幅平衡条件 。 二是 u f 和 u i 必须相位相同, 这是相位平衡条件, 也就是说必须保证是正反馈 。 一般情况下, 振幅平衡条件往往容易做到, 所以在判断一个振荡电路能否振荡, 主要是看它的相位 平衡条件是否成立 。
振荡器按振荡频率的高低可分成超低频( 20 赫以下)、低频( 20 赫~ 200 千赫)、高频( 200 千赫~ 30 兆赫)和超高频( 10 兆赫~ 350 兆赫)等几种 。 按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类 。
正弦波振荡器按照选频网络所用的元件可以分成 LC 振荡器、 RC 振荡器和石英晶体振荡器三种 。 石英晶体振荡器有很高的频率稳定度, 只在要求很高的场合使用 。 在一般家用电器中, 大量使用着各种 L C 振荡器和 RG 振荡器 。
LC 振荡器
LC 振荡器的选频网络是 LC 谐振电路 。 它们的振荡频率都比较高, 常见电路有 3 种 。
( 1 )变压器反馈 LC 振荡电路


图 1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路 。 晶体管 VT 是共发射极放大器 。 变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路, 变压器 T 的次级向放大器输入提供正反馈信号 。 接通电源时, LC 回路中出现微弱的瞬变电流, 但是只有频率和回路谐振频率 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压, 这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V 的基极 。 从图 1 ( b )看到, 只要接法没有错误, 这个反馈信号电压是和输入信号电压相位相同的, 也就是说, 它是正反馈 。 因此电路的振荡迅速加强并最后稳定下来 。
变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振, 但频率稳定度不高 。 它的振荡频率是:f 0 =1 / 2π LC 。 常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波信号 。
( 2 )电感三点式振荡电路
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