实际上为了提高振荡器的工作质量, 电路中还加有由 R t 和 R E1 组成的串联电压负反馈电路 。 其中 R t 是一个有负温度系数的热敏电阻, 它对电路能起到稳定振荡幅度和减小非线性失真的作用 。 从图 5 ( b )的等效电路看到, 这个振荡电路是一个桥形电路 。 R1C1 、 R2C2 、 R t 和 R E1 分别是电桥的 4 个臂, 放大器的输入和输出分别接在电桥的两个对角线上, 所以被称为 RC 桥式振荡电路 。
RC 桥式振荡电路的性能比 RC 相移振荡电路好 。 它的稳定性高、非线性失真小, 频率调节方便 。 它的振荡频率是:当 R1=R2=R 、 C1=C2=C 时 f 0 = 1 2πRC 。 它的频率范围从 1 赫~ 1 兆赫 。
调幅和检波电路
广播和无线电通信是利用调制技术把低频声音信号加到高频信号上发射出去的 。 在接收机中还原的过程叫解调 。 其中低频信号叫做调制信号, 高频信号则叫载波 。 常见的连续波调制方法有调幅和调频两种, 对应的解调方法就叫检波和鉴频 。
下面我们先介绍调幅和检波电路 。
( 1 )调幅电路
调幅是使载波信号的幅度随着调制信号的幅度变化, 载波的频率和相应不变 。 能够完成调幅功能的电路就叫调幅电路或调幅器 。
调幅是一个非线性频率变换过程, 所以它的关键是必须使用二极管、三极管等非线性器件 。 根据调制过程在哪个回路里进行可以把三极管调幅电路分成集电极调幅、基极调幅和发射极调幅 3 种 。 下面举集电极调幅电路为例 。

图 6 是集电极调幅电路, 由高频载波振荡器产生的等幅载波经 T1 加到晶体管基极 。 低频调制信号则通过 T3 耦合到集电极中 。 C1 、 C2 、 C3 是高频旁路电容, R1 、 R2 是偏置电阻 。 集电极的 LC 并联回路谐振在载波频率上 。 如果把三极管的静态工作点选在特性曲线的弯曲部分, 三极管就是一个非线性器件 。 因为晶体管的集电极电流是随着调制电压变化的, 所以集电极中的 2 个信号就因非线性作用而实现了调幅 。 由于 LC 谐振回路是调谐在载波的基频上, 因此在 T2 的次级就可得到调幅波输出 。
( 2 )检波电路
检波电路或检波器的作用是从调幅波中取出低频信号 。 它的工作过程正好和调幅相反 。 检波过程也是一个频率变换过程, 也要使用非线性元器件 。 常用的有二极管和 三极管 。 另外为了取出低频有用信号, 还必须使用滤波器滤除高频分量, 所以检波电路通常包含非线性元器件和滤波器两部分 。 下面举二极管检波器为例说明它的工 作 。

图 7 是一个二极管检波电路 。 VD 是检波元件, C 和 R 是低通滤波器 。 当输入的已调波信号较大时, 二极管 VD 是断续工作的 。 正半周时, 二极管导通, 对 C 充电;负半周和输入电压较小时, 二极管截止, C 对 R 放电 。 在 R 两端得到的电压包含的频率成分很多, 经过电容 C 滤除了高频部分, 再经过隔直流电容 C 0 的隔直流作用, 在输出端就可得到还原的低频信号 。
调频和鉴频电路
调频是使载波频率随调制信号的幅度变化, 而振幅则保持不变 。 鉴频则是从调频波中解调出原来的低频信号, 它的过程和调频正好相反 。
( 1 )调频电路
能够完成调频功能的电路就叫调频器或调频电路 。 常用的调频方法是直接调频法, 也就是用调制信号直接改变载波振荡器频率的方法 。 图 8 画出了它的大意, 图中用一个可变电抗元件并联在谐振回路上 。 用低频调制信号控制可变电抗元件参数的变化, 使载波振荡器的频率发生变化 。
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