
图 2 ( a )是另一种常用的电感三点式振荡电路 。 图中电感 L1 、 L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路 。 从 L2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极 。 从图 2 ( b )看到, 晶体管的输入电压和反馈电压是同相的, 满足相位平衡条件的, 因此电路能起振 。 由于晶体管的 3 个极是分别接在电感的 3 个点上的, 因此被称为电感三点式振荡电路 。
电感三点式振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振, 但输出含有较多高次调波, 波形较差 。 它的振荡频率是:f 0 =1/2π LC , 其中 L=L1 + L2 + 2M 。 常用于产生几十兆赫以下的正弦波信号 。
( 3 )电容三点式振荡电路


还有一种常用的振荡电路是电容三点式振荡电路, 见图 3 ( a ) 。 图中电感 L 和电容 C1 、 C2 组成起选频作用的谐振电路, 从电容 C2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极 。 从图 3 ( b )看到, 晶体管的输入电压和反馈电压同相, 满足相位平衡条件, 因此电路能起振 。 由于电路中晶体管的 3 个极分别接在电容 C1 、 C2 的 3 个点上, 因此被称为电容三点式振荡电路 。
电容三点式振荡电路的特点是:频率稳定度较高, 输出波形好, 频率可以高达 100 兆赫以上, 但频率调节范围较小, 因此适合于作固定频率的振荡器 。 它的振荡频率是:f 0 =1/2π LC , 其中 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 。
上面 3 种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路 。 共发射极接法的振荡器增益较高, 容易起振 。 也可以把振荡电路中的放大器接成共基极电路形式 。 共基极接法的振荡器振荡频率比较高, 而且频率稳定性好 。
RC 振荡器
RC 振荡器的选频网络是 RC 电路, 它们的振荡频率比较低 。 常用的电路有两种 。
( 1 ) RC 相移振荡电路


图 4 ( a )是 RC 相移振荡电路 。 电路中的 3 节 RC 网络同时起到选频和正反馈的作用 。 从图 4 ( b )的交流等效电路看到:因为是单级共发射极放大电路, 晶体管 VT 的输出电压 U o 与输出电压 U i 在相位上是相差 180° 。 当输出电压经过 RC 网络后, 变成反馈电压 U f 又送到输入端时, 由于 RC 网络只对某个特定频率 f 0 的电压产生 180° 的相移, 所以只有频率为 f 0 的信号电压才是正反馈而使电路起振 。 可见 RC 网络既是选频网络, 又是正反馈电路的一部分 。
RC 相移振荡电路的特点是:电路简单、经济, 但稳定性不高, 而且调节不方便 。 一般都用作固定频率振荡器和要求不太高的场合 。 它的振荡频率是:当 3 节 RC 网络的参数相同时:f 0 = 1 2π 6RC 。 频率一般为几十千赫 。
( 2 ) RC 桥式振荡电路


图 5 ( a )是一种常见的 RC 桥式振荡电路 。 图中左侧的 R1C1 和 R2C2 串并联电路就是它的选频网络 。 这个选频网络又是正反馈电路的一部分 。 这个选频网络对某个特定频率为 f 0 的信号电压没有相移(相移为 0° ), 其它频率的电压都有大小不等的相移 。 由于放大器有 2 级, 从 V2 输出端取出的反馈电压 U f 是和放大器输入电压同相的( 2 级相移 360°=0° ) 。 因此反馈电压经选频网络送回到 VT1 的输入端时, 只有某个特定频率为 f 0 的电压才能满足相位平衡条件而起振 。 可见 RC 串并联电路同时起到了选频和正反馈的作用 。
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