下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、SHAANXI UNIViERSIlTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY高频电子线路 课稈设计说明书题目 振荡器的设计学生姓名:号:(系):业:电子信息工程周丽丽指导教师:2015年1月5日目录1 选题背景 . 课程设计目的 . 课程设计题目描述和要求 .3.1 课程设计题目描述 .3.2 课程设计要求 课程设计报告内容 . 设计方案的论证: . 元器件参数的计算 . 仿真结果与分析 仿真注意事项 4.14.24.34.4结论 .附录 参考文献 .211214202326振荡器设计1 选题背景振荡器( Oscillator )是一种能量转换装置。它的能量来源一般是直流形
2、式(振荡器 电路的直流供电电源) 。经过振荡器转换后,此直流能量转换为一定频率、一定幅度和一 定波形的交流能量输出。这种电能的“转换”过程被称作“振荡” (Oscillation )。振荡 器的作用是产生特定的输出信号,因此也常常被称为信号发生器( signal creator )。振 荡器的类型繁多,按照振荡过程是否依赖于外部激励信号的参与,可以分为他激振荡器和 自激振荡器;按照波形分类有正弦波振荡器和非正弦波振荡器;按照振荡器振荡频率的高 低,可以分为低频振荡器、高频振荡器、超高频振荡器等;按照振荡器的选频元件分类, 则有RC振荡器、LC振荡器、石英晶体振荡器等。晶体振荡器作为电子设备的重
3、要器件,对电子设备的总体性能指标起着非常重要的作用。本文介绍高频高精度正弦波振荡器 的研制,高频高精度振荡器具有体积小、中心频率稳定、输出幅度稳定、频率稳定度高、 非线性失真小的特点。振荡器是一种能自动的将直流能量转换成有一定波形的振荡器信号 能量的转换电路。它与放大器的区别在于无需外加激励信号就能产生具有一定频率,一定 波形和一定振幅的交流信号。振荡器输出的信号频率、波形、幅度完全由电路自身的参数 决定。振荡器在现代科学技术领域中有着广泛的应用。例如,在无线电通信、广播、电视 设备中用来产生所需的载波信号和本地振荡信号;在电子测量和自动控制系统中用来产生 各种频段的正弦波信号等。正弦波振荡器
4、主要有决定振荡频率的选频网路和维持振荡的正 反馈放大器组成,这就是正反馈振荡器。高频正弦波振荡器可分为LC振荡器、石英晶体振荡器等。正弦波振荡器的主要性能指标是振荡频率的准确度和稳定度、振荡幅度的大小 其稳定性、振荡波形的非线性失真、振荡器的输出功率和效率。2 课程设计目的设计一个石英晶体震荡器和一个电容式三端震荡器。设计采用正弦波发生电路 , 正弦 波发生电路通常称为正弦波振荡器。不需要外加任何输入信号就能根据要求而输出特定频 率的正弦波信号。3 课程设计题目描述和要求3.1 课程设计题目描述本次设计采用正弦波发生电路 , 正弦波发生电路通常称为正弦波振荡器。是模拟电子 电路的一种重要形式。
5、特点是不需要外加任何输入信号就能根据要求而输出特定频率的正 弦波信号。这种特点称为“自激振荡” 。波形发生电路是非常典型的正反馈放大电路。与 放大器一样 ,震荡器也是一种能量转换器 , 但不同的是振荡器无需外部激励就能自动地将 直流电源提供的功率转换为指定的频率和振幅的交流信号功率输出。振荡器一般由晶体管 等有源器件和具有某种选频能力的无源网络组成。3.2课程设计要求设计要求:1) 设计一个晶振振荡器主要技术指标:晶振频率为20MHz输出信号幅度5V (峰-峰值),可调2) 设计一个电容三点式振荡器15 20MHz输出信号幅度5V (峰-峰值),可调;频稳主要技术指标:振荡频率为4课程设计报告
6、内容4.1设计方案的论证:4.1.1产生自激振荡的条件度优于10-41)平衡条件反馈振荡器的原理框图如图,先通过输入一个正弦波信号,产生一个输出信号,此 时,以极快的速度使输出信号,通过反馈网络送到输入端,且使反馈信号与原输入信号 “ 模一样”,同时切断原输入信号,由于放大器本身不能识别此时的输入究竟来自信号源, 还是来自本身的输出,既然切换前后的输入信号“一模一样”,放大器就一视同仁地给予 放大,形成:输出T反馈-输入-放大-输出-反馈-;这是一个循环往复的过程, 放大器就构成了一个“自给自足”的自激振荡器。上述假设指出:只有反馈到输入端的信号与原输入信号“一模一样”。才能产生自激振荡,“一
7、模一样”就是自激振荡的条件一一亦称平衡条件。因为是正弦波,而描述正弦波的三要素是:振幅、频率和相位。振幅相等;相位相同 (若相位总相同,则频率和初相一定都相等)因为自激振荡是一个正反馈放大器,故可用 反馈的概念来描述振荡条件。Uo=UC,U=U,贝U:现以单调谐谐振放大器为例来看 K (j 3) 与 F (j 3)的意义,若(4-1 )K(j 3 =齐?=誌=-?(j 3 丙式中,Zl为放大器的负载阻抗(4-2 )(4-3 )(4-4 )振幅平衡条件相位平衡条件?=-学=Rl ?IcYf(j )为晶体管的正向转移导纳。Yf(j 4 =鲁??|T(j 3)= KF = 13)K(j 3F(j 3
8、)1此式要成立,则必有K(j 3F(j 3)1T(j-0T = 0f+0l+0f'=2nn n=0,1,2,2)起振条件在自激振荡器中,起始瞬间的输入电压 Xi? 的产生原因有两种:一是在电路接通电源 时取得。因为接通电源时,电路各处都存在瞬变过程,在输人端的瞬变电压即可作为起始 输人电压;二是放大器中存在各种微小的电扰动和噪声电压。这两种原因所取得的起始电 压包含着极为丰富的各种频率分量)它们中总会有符合相位条件的某个频率成分,最终成 为自激信号的最初来源。至于振幅条件更容易满足,由于开环放大倍数A 是无穷大,很容易满足起振条件KF>l的要求。为了保证电路在指定的频率上振荡起来
9、,常常为这种自激振荡器安排一个谐振在指 定频率上的选频回路,使电路更容易在指定的频率上满足产生自激振荡的条件。放大器获 得起始瞬时榆入电压了 X?后,接着产生输出信号电压和正反馈电压,并且经过放大器的 选频后,指定频率的输出电压幅度增大了,反馈电压的幅度也增大,经过电路的正反馈、 放大、再反溃、再放大的循环过程,使振荡电压由小到大逐渐建立起来。起振的最初来源是振荡器在接通电源不可避免地存在的电冲击及各种热噪声等,例如: 在加电时晶体管电流由零突然增加,突变的电流包含有很宽的频谱分量,在他们通过负载 电路时,由谐振回路的性质即只有频率等于回路谐振频率的分量可以产生较大的输出电压, 而其他频率成分
10、不会产生压降,因此负载回路上只有频率为回路谐振频率的成分产生压降, 该压降通过反馈网络产生较大的正反馈电压,反馈电压又加到放大器的输入,进行放大, 反馈,不断地循环下去,谐振负载上将得到频率等于回路谐振频率的输出信号。在振荡开始时由于激励信号较弱,输出电压的振幅Uo较小,经过不断放大,反馈循环, 输出幅度Uo逐渐增大,否则输出信号幅度过小,没任何价值。为了使振荡过程中输出幅度 不增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡。T(j称为自激振荡的起振条件也可写为3)>14-5 )224-6 )|T(j co|)= Y?> 14-7 )Ot= Of+Ol+O
11、f'=2 nn n=0,1,2,上式分别为起振的振幅条件和相位条件,其中起振的相位条件即为正反馈条件。3) 稳定条件 处于平衡状态的振荡器应考虑其工作稳定性,这是因为振荡器在工作过程不可避免地 要受到外界各种因素的影响,如温度改变,电源电压的波动等等,这些变化将使放大器放 大器啊倍数和反馈系数改变, 破坏了原来的平衡状态, 对振荡器的正常工作将会产生影响。 如果通过放大和反馈的不断循环,振荡器能在原平衡点附近建立起新的平衡状态,而且当 外界因素消失后,振荡器能自动回到原来平衡状态,则原来平衡点是稳定的;否则平衡点 为不稳定。振荡器的稳定条件分为振幅稳定条件和相位稳定条件。 要使振荡稳定
12、,振荡器在其平衡点必须具有阻止振幅变化的能力。具体来说既是,在平衡点附近,当不稳定因素使振幅增大时,环路增益的模值T应减小,形成减幅振荡,从而阻止振幅的增大,达到新的平衡,并保证新平衡点在原平衡点附近,否则,若振幅增大,T 也增大,则振幅将持续增大,远离元原平衡点,不能形成新的平衡,振荡器不稳定;而当不 稳定因素使振幅减小时,T应增大,形成增幅振荡,阻止振幅的减小,再远平衡点附近建 立起新的平衡,否则振荡器将是不稳定的。因此振幅稳定条件为(4-8 )u i = u iA < 0?T由于反馈网络为线性网络,即反馈系数大小F不随输入信号改变,故振荡器条件又可写为?K?Uiu i = u iA
13、 <0(4-9 )= /w dt(4-10 )(4-11 )图4-2振荡器稳定工作时回路的相频特性?©L?wW = W1 < 0(4-13 )式中K为放大器增益大小。由于放大器的非线性,只要电路设计合理,振幅稳定一般很容 易满足。若振荡器采用自偏压电路,并工作到截止状态,其|?K/ ?U i|大,振荡稳定性好。©和它的频率W再解释振荡器的相位稳定性前,我们必须清楚,一个正弦信号的相位之间的关系? ?= ?可见,相位的变化必然要引起频率的变化,频率的变 化也必然要引起相位的变化。设振荡器原在??= ?时处于相位平衡状态,即有?(?) + ?+ ?>?=0,现
14、因外界原因使振荡的反馈电压Ub的相位超前原输入信号Ub。由于反馈相位提前(既每一周期中??的相位均超前?),振 荡周期要缩短,振荡频率要提高,比如提高到 ?b?>?1。当外界因素消失后显然W2处不 满足相位平衡条件,这时,??+?不变,但由于?2 > ?,,?要下降,即这时??相对于??的 幅角(4-12 )<k(W1)+ 枷 + Of' < 0这表示Ub落后于Ub,导致振荡周期增长,振荡频率降低,即又恢复到原来的振荡频率W1。上述相位稳定是靠W增加,加降低来实现的,即并联振荡回路的相位特性保证了相位 稳定。因此相位稳定条件为回路Q值越高,I讣I值越大,其相位稳
15、定性越好。4.1.2电容反馈式三端振荡器基本电路就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体 管的三个电极分别连接而成的电路,如图根据谐振回路的性质,谐振时回路应呈纯电阻性,因 而一般情况下,回路Q值很高,因此回路电流远大于晶体管 的基极电流?)、集电极电流?以及发射极电流宅,故由图有Ic-Uc +?= -?=-叟- ?(4-14 )X2I X1X3?= ?因此XI、X2应为同性质的电抗元件。即构成原则为:射同余异 图4-3三端式振荡器的组成 三端式振荡器有两种基本电路,如图所示。图(a)中X1和X2为容性,X3为感性,满足三 端式振荡器的组成原则,反馈网络是由电容元
16、件完成的,称为电容反馈振荡器,也称为考必 兹(Colpitts)振荡器。图(b)为电感反馈振荡器,也称为哈特雷(Hartley)振荡器。C2C1X3 LL2rvXiVL1r)rvX2X3(a)(b)图4-4两种基本的三端式振荡器(a)电容反馈振荡器;(b )电感反馈振荡器1)三端电容反馈振荡器图(a)是一电容反馈振荡器的实际电路,将Rb1,Rb2,R视为开路,将Cb,C视为短路图, 则是其交流等效电路如图(b)。R1aR2n一Ec iLcVC2C2 C1(a)L(b)振荡频率:高Q时图4-5电容反馈振荡电路(a)实际电路;(b)交流等效电路1f = ?= 0 2?/?% = 必?+?(4-15
17、 )与电感三端震荡电路想比,电容三端振荡器的优点是输出波形较好,这是因为集电极 和基极电流可通过对谐波为低阻抗的电容支路回到发射极,所以高次谐波的反馈减弱,输 出的谐波分量减少,波形更加接近于正弦波。其次,该电路中的不稳定电容(分布电容、器件的结电容等)都是与该电路并联的,因此适当的加大回路电容量,就可以减弱不稳定 因素对振荡器的影响,从而提高了频率稳定度。最后,当工作频率较高时,甚至可以只利 用器件的输入和输出电容作为回路电容。因而本电路适用于较高的工作频率。这种电路的缺点是:调或来改变震荡频率时,反馈系数也将改变。但只要在L两端并上 一个可变电容器,并令与为固定电容,则在调整频率时,基本上
18、不会影响反馈系数。2)改进型电容三点式轨*匚VT;(a)(b)图4-6克拉泼振荡器电路(a)实际电路;(b)交流等效电路(1)如图是克拉泼振荡器的实际电路和交流等效电路它的特点是在前述的电容三点式振荡谐振回路电感支路中增加了一个电容C3,其取值比较小,要求C3<<C1, C3<<C2先不考虑各极间电容的影响,这时谐振回路的总电容量 C2 为C1、C2和C3的串联,即1 1=+C2 C111 C3 VC ?Q 1+ C2CBC3(4-16)F=?|(4-17 )2Rl=P2Ro -(13)Ro(4-18 )f0一=一=02nVLC22nVLC3(4-19 )使上式成立的条
19、件是C1和C2都要选得比较大,由此可见,C1、C2对振荡频率的影 响显著减小,那么与C1、C2并接的晶体管极间电容的影响也就很小了,提高了振荡频率 的稳定度。(2)西勒电路是在克拉泼电路的 L两端并联上一个电容得到的,有效的改善了克拉泼 电路可调范围小的缺点,电路图如图所示:1° I;.i-L-i兄1 1 r1T1L图4-7西勒振荡器电路 实际电路;(b)交流等效电路1Cz = C4 + T_1一T ? + ?酉+返+爲(4-20 )所以振荡频率1 1, Q / “72 nVLC z2 nVLC3+C4)(4-21 )频率调节方便,适合做波段振荡器。通过对以调频方便,但波形失真较大;
20、该电路频率稳定性非常高,振幅稳定, 上的几种电路的分析,可以看出:a. 电感反馈式三端振荡器:容易起振,b. 电容反馈式三端振荡器:波形好,频率稳定性好,但调频不方便;c. 克拉泼振荡器:调频方便但可调范围小;d. 西勒振荡器:频率稳定性高,振幅稳定,调频方便。 所以,在本设计中拟采用并联改进型的西勒电路振荡器。4.1.3石英晶体振荡器1) 主要成分:SiO2天然的石英晶体有六个侧面,呈六棱双角锥形。经过适当的切割,可获得石英晶体薄 片一一晶片。不同切向得到的晶片特性不同一一固有谐振频率不同。2) 主要特性:压电效应在晶片上加电场,晶片会产生机械变形,加交变电场,晶片会产生机械变形振动一一 机
21、械振荡,同时,它的机械振荡又会产生交变电场。换句话说,晶片能实现电能和机械能 的相互转换。这种能量转换的过程与 LC并联谐振回路中:电感的磁场能与电容的电场能 相互转换的情况相类似。晶片的这种物理特征称为“压电效应”。当外加交变电压的频率等于晶片的固有频率时,石英晶体振荡的振幅会突然增加,晶 体呈现出纯电阻性质,损耗极小,Q值极高,这种现象称为“压电谐振”,所以石英晶体实际上是一种电机械的谐振子。3)电路符号及等效电路电路符号:中间表示石英晶片,晶片表面镀一层金属膜,焊上金属电极。 其等效电路分为静态等效电路和动态等效电路。静态时:石英晶体相当于一个平板电容器,晶片相当于介质, 等效电路为:C
22、0 :晶体的静态电容,皮法数量级动态时:石英晶体相当于一个振荡电路,其等效电路如图L:晶体电感,反映晶体的惯性,10C:晶体电容,反映晶体的弹性,10-1R晶体的损耗电阻,几欧几百欧。 分析:由于L很大,C、R很小,所以 的LC回路所做不到的。从等效电路可以看出。(1)串联谐振状态:谐振频率2 10-3H-210 PF图4-9Qow。L-R1W0cRfs12nvLC(2)并联谐振状态:_ 1fp = 2nLcTQ012nC00从数量级上看,C接近。石英晶体的电抗频率特性曲线。在fsfp频率区间C0,因此,fs和fp两个频率非常内,晶体呈感性;在其余的频率区间内,晶体呈容性。图4-8石英晶体 金
23、属膜相当于两个极板,石英晶体动态电路图610 4 10 6这样大的Q值是一般10(4-22)(4-23)()图4-10石英晶体的电抗一一频率特性曲线石英晶体谐振器具有优良的特性,具体表现为:a. 石英晶体谐振器具有很高的标准性。b. 石英晶体谐振器与有源器件的接入系数 P很小,般为 10-3 = 10-4。C.石英晶体谐振器具有非常高的Q值。4)根据晶体在电路中的作用,可以将晶体振荡器归为两大类:并联型晶体振荡器和串 联型晶体振荡器。(1)并联型晶体振荡器图示出了一种典型的晶体振荡器电路,当振荡器的振荡频率在晶体的串联谐振频率和 并联谐振频率之间时晶体呈感性,该电路满足三端式振荡器的组成原则,
24、而且该电路与电 容反馈的振荡器对应,通常称为皮尔斯(Pierce)振荡器。VTCeI(a)C31=1=2 9吨£卫 !Ub +B 0-q,0 T IX I rq ;I(b)图 4-11皮尔斯振荡器由于晶体的品质因数Q很高,故其并联谐振电阻Ro也很高,虽然接入系数P较小,但等 效到晶体管CE两端的阻抗Rl仍较高,所以放大器的增益较高,电路很容易满足振幅起振条 件。b-e型并联晶体振荡器的典型电路如图所示,该电路是一个双回路振荡器,它的固有 谐振频率略高于振荡器的工作频率,负载回路选用的是并联谐振回路,可以抑制其他谐波, 有利于改善输出波形,并且电路的输出信号较大,但频率稳定度不如b-c
25、型振荡电路,因为在b-e型电路中,石英晶体则接在输入阻抗低的b-e之间,降低了石英晶体的标准性。其等效电路如图(b)所示。和一般LC振荡器相比,石英晶体振荡器在外界因素变化而影响到晶体的回路固有频率时,它还具有使频率保持不变的电抗补偿能力,原因是石英晶体谐振器的等效电感Le与普通电感不同,当频率由wq变W。化到时,等效电感值将由零变到无穷大,这段曲线十分 陡峭,而振荡器又刚好被限定在工作在这段线性范围内,也就是说,石英晶体在这个频率 范围内具有极陡峭的相频特性曲线,因而它具有很高的电感补偿能力。(2)串联型晶体振荡器V牛C2在串联型晶体振荡器中,晶体接在振荡器要求低阻抗的两点之间,通常接在反馈
26、电路 中。如图是一串联型晶体振荡器的实际线路和等效电路。VjJT-二 C1LLjC2(b)(a)图4-12 一种串联型晶体振荡器在串联型晶体振荡器中,晶体接在振荡器要求低阻抗的两点之间,通常接在反馈电路 中。由串联型振荡器的实际路线和等效电路。可以看出,如果将石英晶体短路,该电路即为电容反馈的振荡器。电路的实际工作原理为:当回路的谐振频率等于晶体的串联谐振频 率时,晶体的阻抗最小,近似为一短路线,电路满足相位条件和振幅条件,故能正常工作; 当回路的谐振频率距串联谐振频率较远时,晶体阻抗增大,是反馈减弱,从而使电路不能 满足振幅条件,电路不能正常工作。串联型晶体震荡器的工作频率等于晶体的串联谐振
27、频 率,不需要外加负载电容Cl,通常这种晶体标明其负载电容为无穷大,在实际制作中,若 fq 有小的误差,则可以通过回路调谐来微调。串联型晶体振荡器只能适应高次泛音工作,这 是由于晶体只起到控制频率的作用,对回路没有影响,只要电路能正常工作,输出幅度就 不受晶体控制。晶体的精确度极高,所以串联晶体振荡器足以满足实际要求,而且串联振荡容易设计 电路容易搭建所以本次设计选串联谐振电路来实现。4.2元器件参数的计算4.2.1席勒振荡器参数的计算1)确定三极管静态工作点如图是要设计的电路及其交流等效电路合理地选择振荡器的静态工作点,对振荡器的 起振,工作的稳定性,波形质量的好坏有 着密切的关系。一般小功
28、率振荡器的图静 态工作点应选在远离饱和区而靠近截止区 的地方。根据上述原则,由附录三极管2n3904的参数的选取1 CQ = 2mA VcEQ = 6V,3=100;则有LL(b)C3为提高电路的稳定性因:UEQ=IcQ?Re因:“Q = I CQ? 3Re + Rc = UCC -图4-13西勒振荡器电路UCEQ(a) 1实际电路3KGb)交流等效电路2IcqRe值适当增大,取Re=1K Q则Rc= 2KQ则:UEQ=2mA< 1K=2V则:I BQ=2mA/100=002mA一般取流过Rb的电流为5101 BQ,若取10I BQUBC因: R2= 101;QUbq= Ueq* 0.7
29、r 2.7V2.7V:2 = 10?Ibq = 10?0.0.2mA = 13.5K °所以取标称电阻为12K?。因:R1 =VcC-U BQ rUbqR2则:R1 = 12;-丁 12K Q = 41.3K Q2)交流参数的确定回路中的各种电抗元件都可归结为总电容C和总电感L两部分。确定这些元件参量的方法,是根据经验先选定一种,而后按振荡器工作频率再计算出另一种电抗元件量。从原理来讲,先选定哪种元件都一样,但从提高回路标准性的观点出发,以保证回路电容Cp远C不能过大,C大于总的不稳定电容Cd原则,先选定G为宜。若从频率稳定性角度出发,回路电容应取大一些,这有利于减小并联在回路上的晶
30、体管的极间电容等变化的影响。但过大,L就小,Q值就会降低,使振荡幅度减小,为了解决频稳与幅度的矛盾,通常采用部分接入。反馈系数F=C1/C2,不能过大或过小,适宜 0.1 0.5 0因振荡器的工作频率为:当LC振荡时,按题目要求fo = 1520 MH本次选20MH本电路中,则回路的谐振频率主要由C3、C4、1L决定,即1fo 疋 =2 nvLC22 nVXC3 + C4)1有L?(C3+ C4) = 4?n2?20?106 = 6.33 X 10-17 = 63.3 X 10-6 X10-12为了计算简便取 64 X 10-6 X 10-12 则取C3 + C4 = 8pF,L = 8 H取
31、 C3=C4= 4pF,因要遵循 Ci,C2>>C3,C4,Ci/C2=0.1 0.5 的条件,故取 Ci = 40pF 则 02=60 pF。4.2.2串联石英晶体振荡器的计算1)确定三极管静态工作点如图是要设计的电路及其交流等效电路正确的静态工作点是振荡器能够正常工作的关 键因素,静态工作点主要影响晶体管的工作状 态,若静态工作点的设置不当则晶体管无法进 行正常的放大,振荡器在没有对反馈信号进行 放大时是无法工作的。振荡器主电路的静态工 作点主要由R1、R2、Re决定,将电感短路,电 容断路,得到直流通路。根据上述原则,由附录三极管2n3904的 参数的选取 Icq = 2mA
32、 Vceq = 6V,3=100 ;打 八 小小?>?12-6则有??= -?-?-= -:-= 3 ? Q>? -2V 丰CT片Ltc2(b)(a)图4-12 一种串联型晶体振荡器因:UEQ=lcQ?Re贝U: UEQ=2mA< 3K=6V因:Ibq = Icq? 3贝U: I BQ=2mA/100=0.02mA一般取流过Rba的电流为510I bq ,若取10I bq因:R2 = 10 UBQ = UEQ + 0.7I0I bq33.5K Q则 R2 = d =6.7V210?I BQ 10?0.0.2mA因:?=Vcc-U bqUbq?M “12V-6.7V则:?=、,
33、33.5? 26.4?6.7V2)交流参数的确定对于振荡器,当电路接为串联型振荡器时,晶体起到短路电阻的作用,输出频率应为 20MHZ主要频率由石英晶体决定,谐振回路只起微调的作用。由于没有20MHZ的石英晶体所以所以选25MHZ的石英晶体通过谐振电路来微调到 20MHZ本电路中,则回路的谐振频率主要由C1、G、L微调,即f = 1= 12?2?/?(?/ ?有L?(C1 /C2)_ =6.33 X 10-17 =63.3 X 10-6 x 10-12丿 4? n2?20?10 6有为了计算简便取 64 X 10-6 X 10-12 则取 C3 /C4 = 8pF, L = 8H 本应去取 C
34、1 =C2 = 8pF , L = 8 jiH但为了微调频则取 C1=8 pF , C2 = 10pF , L = 10 iH4.2.2克拉泼振荡器的计算它的特点是在前述的电容三点式振荡谐振回路电感支路中增加了一个电容G,其取值比较小,要求C7<<C, C7<<G。先不考虑各极间电容的影响,这时谐振回路的总电容量 C4、C5和C7的串联震荡回路的总电容为:1C£= "i 1 TC5 + C4 + C7所以可以得到振荡频率为:1f0 = 2n;zc亠 1 1有 L?=2(2?)?2(2 X 3.14 X 20 X6)10可取 L=10 犷,取C4=C5
35、 = 100pF , C2=C3 = 10nF4.3仿真结果与分析4.3.1 软件简介Multisim是一个专门用于电子线路设计与仿真的EDA工具软件,它是加拿大IIT公司(Interactive Image Technologise Ltd.)推出的继 EW必后的版本。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 NI Multisim 软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验 证。学生可以很方便地把刚刚学到的理论知识用计算机仿真真实的再现出来,并且可以用 虚拟仪器技术创造出真正属于自己的仪表。Multisim 软件特
36、点 :1)直观的图形界面:整个操作界面就像一个电子实验工作台,绘制电路所需的元器件 和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点鼠标可用导线将它们连接起来,软件 仪器的控制面板和操作方式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上 看到的一样。2)丰富的元器件库:Multisim大大扩充了 EWB勺元器件库, 包括基本元件、半导体 器件、运算放大器、TTL和CMO数字IC、DAC ADC及其他各种部件,且用户可通过元件 编辑器自行创建或修改所需元件模型,还可通过 liT 公司网站或其代理商获得元件模型的 扩充和更新服务。3)丰富的测试仪器:除EWB具备的数字万用表、函数信号发生器、
37、双通道示波器、扫 频仪、字信号发生器、逻辑分析仪和逻辑转换仪外, Multisim 新增了瓦特表、失真分析仪、 频谱分析仪和网络分析仪。尤其与 EW环同的是:所有仪器均可多台同时调用。4)完备的分析手段:除了 EWB提供的直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶 分析、噪声分析、失真分析、参数扫描分析、温度扫描分析、极点一零点分析、传输函数 分析、灵敏度分析、最坏情况分析和蒙特卡罗分析外, Multisim 新增了直流扫描分析、批 处理分析、用户定义分析、噪声图形分析和射频分析等,基本上能满足一般电子电路的分 析设计要求。5)强大的仿真能力: Multisim 既可对模拟电路或数字电路分别进
38、行仿真, 也可进行数 模混合仿真,尤其是新增了射频(RF)电路的仿真功能。仿真失败时会显示出错信息、提示 可能出错的原因,仿真结果可随时储存和打印。4.3.2 西勒振荡器的仿真以下为 Multisim 对西勒振荡器的仿真:图4-15频率计读数24图14-13西勒振荡器仿真图1)仿真结果05CI rio S C ope-XSC IAY'VTL +|,+TE l*H*T2-T 1TinervT.SCe: 50 nrfDKpoaJDh?:: J斗r/rj ftdcl B/A If 9 ICharmd A soye: 1 V/tHvIT po日,(DI卄:-3 4AC 10 I DCC'
39、;CjsnneieScales |jnaWt>w f f»3<.DiVi: 0I AC| DC JI -rroerEdeSLLevel.a99*4Type丽卄如血t-. rrV hire-htcsurcntFneqPJeeCoLolirg图4-14示波器波形F-requiency Courter-XPCIl9 53SMHrSm5tivtyR.MSjPeriodg/FzIlDCwlow ctianae sionalConr-rr- < lor pV: 9,97 VV(峰-峰):6.44 VV(有效值k 7.41 V W直浚):7.09 VI: -115*5 mA 1(
40、*(-峰):3G.0 mAH有效值上17.S mA I直溢):-152 nA 頻率:19,5 MHz图4-16测量探针读数2)仿真分析仿真结果达到了预期效果(主要技术指标:振荡频率15-20MHZ,输出信号幅度5(峰一峰值),可调;频率稳定度优于10-4 )输出幅度可以通过调节负载上的滑动变阻器来改变。4.3.3串联石英晶体自激振荡器的仿真以下为Multisim 对晶体振荡器的仿真XSC1R5L2C3= 80nFL50 Q55%1c LJ12VVCCey=A40%Afl I Ext TriABXFC1123R3<10k QQ12N3904X1C1>R4 _ 43k Q - 80nF
41、rR2 HC-49/U_25MHz 3k QC2卄10nFC4来黑A 40%R65.1R1C5来牆40%臨55%图4-17晶体振荡器仿真图1)仿真结果图4-18示波器波形17 372MH71"I 1FreqiJpnc/ Coune-XFC1McMU-cmcntSeraitvitvFreqPeriod|31Pij5e嵐 isefclTrigger Ip押tlp1:CDLpliK SitJ科 change a歹qIMCCC< lllL i 匚L-jj 1 1 -T >-图4-19频率计读数V: -5.33 V-.4 VV(有蠻詹: 6.96 Vvj證溢:-S22 uVI: -
42、01,2 UA1(嶂-勒;135 uA66,2 uAK宜淡: -7.B2 nA頻率:20.1 MHz图4-20测量探针读数2)仿真分析仿真结果达到了预期效果(主要技术指标:晶振频率为20MHz输出信号幅度5V(峰一 峰值),可调)输出幅度可以通过调节负载上的滑动变阻器来改变。4.3.4克拉泼振荡器的仿真以下为Multisim对克拉泼振荡器的仿真:32XSC1C1±1nF1)仿真结果L2 UhfWC2 300H 十10 nFI C3丰enF士;2 VExt TrigXFC11231I Q1|;3904C5丰100pFC7丰 7.5 pFC4丰100pFC6-hmFR6 5.1k QR7
43、图4-21克拉泼振荡器的仿真图- KsC 1电亡叩曰NfhlE辽再5030 80 =n *11*1壬 *11*n-TiI 7dl V0 80 VTknelMBeeac-:iCCru/DbX P4C.lzjl 乳得M Ade B/A “OTanrwl AMat. 1 VTWYpaedav)! I 2Eve3cdEL KOQ 削Q号YODd.tUMi °act. roaerTrujoerLC:LfrUi>PBM吃 AutoI'PwncMcdsurwrentiO 口rcH jptnQAC图 4-22示波器波形F reqoency L.ounter-XbCIIK SOe MHz
44、Een»ov»ry 眼MSJTrigger level1=II EVDC图 4-23I I Slow dicriigc 蜩rial频率计读数V: -7to nVV® 卞);七 23 ¥ V(rm£): 1.59 V V(dc): -305 mVI: Qi,AIpfi): 4.21 pAIirmE): 1,64 pAI<dc): 0i AFreq,: ta.4MHz图4-24测量探针读数2)仿真分析随着C7的逐渐增大,振荡波逐渐稳定。当C7较小时,如,震荡波不太稳定,且太小时 将不再起振。当C7较大时,震荡波比较稳定。因此,C7不能太小,一
45、般应较大些。4.4仿真注意事项 441间歇振荡防止方法:起振时KF不要太大外,主要方法是适当选取偏压电路中 Cb、Ce的值。1%C2RiCb.KiCeR2卩yEcLc0图 4-21间歇振荡时Z Ub与Eb的波形(a)4.4.2频率拖曳现象频率拖曳是在紧耦合的振荡器中,当变化一个回路的谐振频率时,振荡频率具有非单 值的变化。防止方法:减小两回路的耦合。42HRb尹TCe1JiOri(22丰C2(a)图4-22变压器反馈振荡器(b)(a)实际电路;(b)耦合回路的等效电路4.4.3振荡器的频率占据现象在一般LC振荡器中,若从外部引入一频率为fs的信号,当fs接近振荡器原来的振荡频率 彳寸,会发生占
46、据现象。444寄生振荡在高频放大器或振荡器中,由于某种原因,会产生不需要的振荡信号,这种振荡称为 寄生振荡。,有单级和多级振荡,有工作频率附近的振产生寄生振荡的形式和原因是各种各样的 荡或者是远离工作频率的低频或超高频振荡。CiLi111-4汽龙Ee占丄(a)Lb>(b)图4-23低频寄生振荡的等效电路和波形iUc5结论这次课程设计历时两个星期左右,通过学习,发现了自己的很多不足,自己知识的很 多漏洞,理论知识还不够扎实。这次的课程设计也让我看到了个人力量的渺小,我认为一个人工作是很艰难的工作, 自己犯了错误是很难发现的,只有等到做完在同学们检查以后才知道还有许多不足之处。 我需要团队,需要合作,需要帮助。刚开始的时候,按照老师给的任务书,去找了资料,后来又积极的查询了相关资料, 自己就动手开始一星期的设计。在课程设计中一个人知识的有限性往往是导致最终设计的 片面,甚至是失败。而这次设计也正好锻炼我们这一点,这也是非常宝贵的。在这个过程中,我也曾经因为无从下手,对设计问题的迷茫而失落过,也曾经为成功 的画了一个原理图而热情高涨过。生活就是这样,汗水预示着结果也见证着收获。劳动是 人类生存生活永恒不变的话题。虽然这只是一次
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 赤水公务员考试真题试卷试题及答案
- 热源厂建设与改造方案
- 矿区水土保持与环境保护方案
- 城乡生活污水提升治理工程环境影响报告书
- 备战广东省公务员考试试题及答案
- 北方邦公务员考试试题及答案
- 2026年蔬菜种植公司舆情监测与应对处置制度
- 2025甘肃智联慧通人力资源服务限公司(中国邮政集团定西分公司)招聘11人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 数据安全治理:“十五五”数据要素合规流通保障
- 2025湖南长沙市体育局所属事业单位招聘普通雇员2人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 车联网技术与应用PPT完整全套教学课件
- 如何识别与消除七大浪费演示文稿
- 第四章-集成运算放大电路
- 最新工程施工组织设计论文参考文献99例,参考文献
- GB/T 2585-2021铁路用热轧钢轨
- GB/T 242-2007金属管扩口试验方法
- GB/T 16825.1-2008静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准
- 中东历史及文化
- 主令电器(课用)课件
- 新形势下群众工作的理论与实践课件
- 人力资源公司简介课件
评论
0/150
提交评论