通信电子线路课程设计报告_第1页
通信电子线路课程设计报告_第2页
通信电子线路课程设计报告_第3页
通信电子线路课程设计报告_第4页
通信电子线路课程设计报告_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

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、通信电子线路课程设计报告章雅婷通信电子线路课程设计报告学 院: 信息科学与工程学院 课题名称: 晶体振荡器的设计 姓 名: 指导老师: 专业班级: 学 号: 目 录绪 论21. 课程设计题目与要求31.1 课程设计题目:31.2 课程设计题目要求:31.3 课程设计目的:32. 晶体振荡器原理说明32.1 石英晶体振荡器简介32.2 晶体管内部工作原理62.3 振荡产生的原理62.4 起振的过程72.5 振幅的稳定73. 系统方案设计分析73.1 设计思路73.2 设计方框图83.3 电路的选择83.4各部分电路的设计113.5 电路器件与参数的设计124. 系统仿真与调试过程184.1 电路

2、仿真184.2 电路调试194.3 电路调试结果205. 系统性能进一步改进286. 实验中遇到的问题及解决方案296.1 波形截止失真问题296.2 负载变化对输出振幅频率的影响296.3 峰峰值的影响因素307. 总结与心得体会30参考文献32绪 论石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,及通信系统中用于频率发生器。石英谐振器因具有极高的频率稳定性,故主要用在要求频率十分稳定的振荡电路中作谐振元件。但石英晶体成本较高,故在要求不太高的电路中一般采用陶瓷谐振元件。此次通信电子电路课程设计利用石英晶体的压电效应,对构成正弦波的振荡器的方法

3、做了较深入的研究,对振荡器的原理及石英晶体振荡器原理做了详细的介绍。并通过Multisim 软件设计、仿真出并联型及串联型石英晶体振荡器,还对并联型的石英晶体振荡器进行了改进,加上了射极跟随器以达到更稳定的频率输出。最后,按照原理图进行参数的计算和仿真、调试,成功输出符合设计要求的波形,即完成了晶振频率为20MHz,输出信号幅度5V(峰-峰值)的石英晶体振荡器的设计。另一方面,也通过实验证明了上述理论的可靠性。在本文总结中,通过对系统性能分析,找出了系统的不足之处,并提出了符合实际情况且有可行性的改进方案,整体来说较成功地完成了这次通信电子电路的课程设计。1. 课程设计题目与要求1.1 课程设

4、计目的:正弦波高频振荡器的设计与实现,通过设计晶体振荡器,了解石英晶体的结构和特性,振荡器工作状态,反馈系数、品质因素等对振荡器的影响,掌握振荡器的设计,掌握晶体振荡器的设计方法以及设计思路。通过课程设计,使自己加强对高频电子技术电路的理解,学会查寻资料方案比较,以及设计、计算等环节。进一步提高分析、解决实际问题的能力,创造一个动脑动手独立开展电路实验的机会,锻炼分析解决高频电子电路问题的实际本领,真正实现由课本知识向实际能力的转化;通过典型电路的设计与制作,加深对基本原理的了解,增强自己的实践能力。1.2 课程设计题目:晶体振荡器的设计1.3 课程设计题目要求:设计一个晶振振荡器。主要技术指

5、标:1、晶振频率为20MHz;2、 输出信号幅度5V(峰-峰值)。2. 晶体振荡器原理说明2.1 石英晶体振荡器简介2.1.1石英晶体的基本结构石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚 上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。图2.1是一种金属外壳封装的石英晶体结构示意图。图2-1 石英晶体结构2.1.

6、2 石英晶体的物理特性石英晶体谐振器是由天然或人工生成的石英晶体切片制成。石英是二氧化硅,在自然界中以六角锥体出现,常用的石英晶体是压电石英,它是一种各向异性的结晶体,振荡器中所用的石英片或石英棒都是按一定的方位从石英晶体中切割出来的。在晶体的两面制作金属电极,并与底座的插座相连,最后以金属壳封装或玻璃壳封装,成为晶体谐振器。石英晶体之所以能够成为电的谐振器,是由于它具有压电效应。所谓压电效应,就是当晶体受外力的作用而变形时,就在它对应的表面上产生正、负电荷,呈现出电压。如果在晶体振子板极上施加交变电压,就会是晶片产生机械变形振动。此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体振荡器的固有频率

7、时就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。对于一定形状和尺寸的某一晶体,它既可以在某一基频上谐振,也可以在某一高次谐波上谐振。通常把利用晶片基频共振的谐振器称为基频谐振器,频率用KHZ表示。把利用晶片谐频共振的谐振器称为谐频谐振器,频率用MHZ表示。与LC振荡器相比,晶体振荡器的标准性较好,谐振回路的Q值较高,有载情况下Q值依然很高。所以晶体振荡器的频率稳定度高。所以在需要频率稳定度高的振荡电路时就选用晶体振荡器。2.1.3 等效电路及阻抗特性图2-1是石英晶体谐振器的电路符号和等效电路。图2-2 晶体振荡器的电路符号与等效电路图中是晶体作为电介质的静电容,即晶体不振动时两极板间的等

8、效电容,与晶片尺寸有关,一般约为几到几十pF。、是对应于机械共振经压电转换而呈现的电参数。是机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,它们的数值与晶片切割方位、形状和大小有关,一般它的非常大,而、又非常小。品质因数,故Q 值很高,在之间,由于石英晶振的接入系数很小,所以外接元器件参数对石英晶振的影响很小。由图2-1可以看出,晶体振荡器是一串并联的振荡回路,其串联谐振频率和并联谐振频率分别为:由上式可出求出它的阻抗频率特性曲线如图2-2所示:图2-3 晶体的电抗特性曲线当或时,晶体谐振器显容性;当在和之间,晶体谐振器等效为一电感,而且为一数值巨大的非线性电感。由于很大,即使在处其电抗变化率也很大。实际应用中

9、晶体工作于之间的频率,因而呈现感性。2.2 晶体管内部工作特点石英晶体作为振荡回路元件能使振荡器的频率稳定度大大提高的原因在于:(1)、石英晶体的物理和化学性能都十分稳定,因此,它的等效谐振回路有很高的标准性;(2)、它具有正、反压电效应,而且在谐振频率附近,晶体的等效参数Lq很大、Cq很小、Rq也不高。因此,晶体的Q值可高达数百万数量级;(3)、在串、并联谐振频率之间很狭窄的工作频带内,具有极陡峭的电抗特性曲线,因而对频率变化具有极灵敏的补偿能力。2.3 振荡产生的原理如果在放大器的输入端不加输入信号,输出端仍有一定的幅值和频率的输出信号,这种现象叫做自激振荡。自激振荡器产生的波形可能是正弦

10、波,也可能是非正弦波。其中正弦波自激振荡器在广播通讯、自动控制、仪器仪表、高频加热、超声探伤等领域有着广泛的应用;而非正弦振荡器能产生出矩形波(方波)、三角波、锯齿波等信号,这些信号可以用于测量设备、数字系统、自动控制及计算机设备中。在振荡器中要维持等幅的自激振荡,基本放大器输入端的反馈信号必须和原输人信号幅度相等,同时相位也应相同。AF=1就是产生自激振荡时A、F应满足的基本数学条件。其中A和F是频率的函数,一般也可以表示为复数形式。复数乘积AF=1的涵义就是振荡器电路的环路放大倍数等于l , 同时复数的相位值等于2N,其中N=0,士1, 士2,。总之,产生自激振荡既要满足幅度条件,也要满足

11、相位条件。假若AF<1,则XfXi,则振荡幅度越来越小,最终将导致振荡电路停振。这也从反面说明了,只有AF1,电路才能维持振荡。根据振荡条件,信号由图2.3中的输人端开始,沿环路绕行一周,必须保证其振幅与相位不变。一个振荡器必须同时满足这两个条件,才有可能产生自激振荡。图2-4 自激振荡器方框图2.4 起振的过程在自激振荡器中,起始瞬间的输入电压的产生原因有两种: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,在输入端的瞬变电压即可作为起始输入电压;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

12、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,由于开环放大倍数是无穷大,很容易满足起振条件的要求。为了保证电路在指定的频率上振荡起来,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。2.5 振幅的稳定振荡器接通电源开始起振时,起始信号可能很弱。此时放大器工作在线性放大区,信号被放大,其振幅逐渐

13、增加,反馈信号的振幅也随之增加。促使它们不断增大的因素是放大作用和正反馈。当振幅增大到某种程度后,由于二极管特性的非线性,晶体三极管工作范围将超出放大区进入饱和区或截止区。放大器的放大倍数将显著下降,因而使输出信号振幅的增大程度变缓。另一方面,能量的损耗也会使输出信号振幅的增大程度变缓。因为振荡器所消耗的能量来自电源,故电路中所能取得的能量总是有限的。当振荡器输出信号的幅度加大时,其电路各部分的能量消耗也加大了(包括负载的功率输出),由于能量的供给有限,使电路的输出振幅不可能无限增大。所以振荡器的振幅只能增大到某种程度,此后形成等幅振荡波形输出。3. 系统方案设计分析3.1 设计思路本次设计首

14、先以NPN型晶体管2SC2786和标称频率为15MHz的石英晶体为基础分别设计出不同形式的串并联型振荡器,通过对各种不同形式的串联型振荡器和并联型振荡器做出设计和比较,然后根据石英晶体振荡器的输出要求设计电路,根据电路图的基本形式和设计的要求计算出各元件的参数和性能要求:(1)晶振频率为20MHz;(2)输出信号幅度5V(峰-峰值)。最后设计出一个加上射极跟随器改进的并联型石英晶体正弦波振荡器。3.2 设计方框图根据设计思路,得出最简单的整体设计流程方框图如下所示:输入信号晶体管放大晶体振荡回路稳定频率输出图3-1 简单设计方框图3.3各部分电路的设计振荡器电路属于一种信号发生器类型,即表现为

15、没有外加信号的情况下能自动生成具有一定频率、一定波形、一定振幅的周期性交变振荡信号的电子线路。振荡器起振时是将电路自身噪声或电源跳变中频谱很广的信号进行放大选频。此时振荡器的输出幅值是不断增长的,随着振幅的增大,放大器逐渐由放大区进入饱和区或者截止区,其增益逐渐下降,当放大器增益下降而导致环路增益下降到1时,振幅的增长过程将停止,振荡器达到平衡,进入等幅振荡状态。振荡器进入平衡状态后,直流电源补充的能量刚好抵消整个环路消耗的能量。 晶体振荡器可分成两类:一类是将其作为等效电感元件用在三点式电路中,工作在感性区间,称为并联型晶体振荡器;另一类是将其作为一个短路元件串接在正反馈支路上,工作在它的串

16、联谐振频率上,称为串联型晶体振荡器。3.3.1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。图3-2和图3-3显示出了一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。 图3-2 串联型晶体振荡器实际电路 图3-3串联型晶体振荡器等效电路串联型晶体振荡器只能适

17、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。3.3.2并联型晶体振荡器并联型晶体振荡器的工作原理和三点式振荡器相同,只是将其中一个电感元件换成石英晶振,石英晶振可接在晶体管c、b之间,或b、e之间,所组成的电路分别称为皮尔斯振荡电路和米勒振荡电路。c-b型并联晶体振荡器的典型电路如图3-4所示,振荡管的基极对高频接地,晶体接集电极与基极之间,和位于回路的另外两个电抗元件,振荡器的回路等效电路如图3-5所示,它类似于克拉泼振荡器,由于非常小,因此,晶体振荡器的谐振回路与振荡管之间的耦合电容非常弱,从而使频率稳定度大大提高。由于晶体

18、的品质因数很高,故其并联谐振阻抗也很高,虽然接入系数很小,但等效到晶体管CE两端的阻抗仍很高,因此放大器的增益高,电路容易满足振幅起振条件。 图3-4 c-b型并联晶体振荡器实际线路 图3-5 c-b型并联晶体振荡器等效线路b-e型并联晶体振荡器的典型电路如图3-6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3-7所示。 图3-6 b-e型并联晶

19、体振荡器实际电路 图3-7 b-e型并联晶体振荡器等效电路晶体振荡电路中,与一般LC振荡器的振荡原理相同,只是把晶体置于反馈网络的振荡电路之中,作为一感性元件,与其他回路元件一起按照三端电路的基本准则组成三端振荡器。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变化到Wo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。所以它具有

20、很高的稳频能力,或者说具有很高的电感补偿能力。3.3.3输出缓冲级设计常用的输出缓冲级是在电路的输出端加一射极跟随器,是一种共集接法的电路,它从基极输入信号,从射极输出信号。从而提高回路的带负载能力。射极跟随器的特点是输入阻抗高,输出阻抗低,电压放大倍数略低于1,带负载能力强,具有较高的电流放大能力,它可以起到阻抗匹配和极间隔离的作用,因而可以减小负载对于振荡回路的影响,低输出阻抗与后级的低输入阻抗相匹配,起到缓冲作用,减少了前后级之间的影响,即可以起到隔离的作用。射极跟随器的典型电路如图3-8所示。图3-8 射极跟随器典型电路输出缓冲级主要完成对所产生的振荡信号进行输出,不管是并联谐振正弦波

21、晶体电路还是串联谐振晶体电路,它们的带负载都不是很强,负载值改变时可能造成振荡器的输出频率变化,也可能影响振荡器的输出幅度,输出缓冲级的作用就是提高整个振荡器的带负载能力,即使振荡器的输出特性不受负载影响,或影响较小。3.4 整体电路的设计本次课程设计中,我分别设计了并联型和串联型的晶体振荡器,最后还对并联型的晶体振荡器进行了改进,加上了输出缓冲剂(射极跟随器)。通过比较并联谐振晶体振荡器和串联谐振晶体振荡器的原理可以发现,串联型晶体振荡器同c-b型并联晶体振荡器结构类似,二者同为电容三点式反馈振荡器。晶体在并联和串联振荡器方式下作用不同,在并联方式下,要求晶体工作于感性区,其等效电感与外部电

22、容构成振荡回路,该回路满足电容三点式条件,而在串联谐振振荡器中晶体则充当选频短路线作用,因晶体Q值很高,通频带很窄,而频率选择性很高,可以从振荡回路中选出频率为晶体振荡频率的谐波,反馈至振荡器的输入,从而使振荡器输出频率稳定的正弦波。若将晶体短路,则电路变成电容三点式振荡器,并且可以正常起振。依据各部分的方案设计并结合设计要求,综合考虑各种影响因素,设计系统原理图如下图3-9和图3-10所示。3.4.1基于皮尔斯(Pierce)振荡电路的电路图3-9 并联振荡电路设计图3.4.1串联型晶体振荡器电路图3-10串联振荡电路设计图3.5 电路器件与参数的设计3.5.1 选用晶体管和石英晶体(1)、

23、选择高频管2SC2786型晶体管作为振荡管。查手册其参数如下:晶体管型号:2SC2786生产厂家:日本日电公司制作材料:Si-NPN性质:调频(FM)封装形式:直插封装极限工作电压:30V最大电流允许值:0.02A 最大耗散率:未知耗散功率W放大倍数:未知放大倍数最大工作频率:600MHZ (2)、石英谐振器可选用HC-49S系列,其性能参数为:标称频率。=20 MHz;工作温度:-40+85;25时频率偏差:士3×10-6士30×10-6;串联谐振电阻:60;负载电容:CL=10PF;激励功率:0.010.1mW。说明:在晶振的选择过程中,因为仿真软件没有标准频率为20M

24、Hz的晶振,因此需要自己修改参数以获得需要的标准频率。选用了标准频率为15MHz的晶振。晶体具有串联谐振的特性。在完整等效电路中,Cq、Lq、Rq串联,表示其基音特性。其他的为其各次谐波泛音。C0是晶振的静态电容,是以石英为介质,两个基板为电极构成的电容,其引脚、支架产生的电容也一并计入。C0远大于Cq。晶体具有很大的Lq,约为几十毫亨;具有很小的Cq,小于0.01pF;以及很高的Q值,常大于10的五次方。在Multisim中,采用基频等效电路来模拟晶振,LS,CS,RS和CO四个参数分别就是基频等效电路中的Lq,Cq、Rq和C0。于是,根据串联谐振频率公式,修改LS和CS两个参数,就可以改变

25、其频率。原始的15MHz的晶振的参数如下图: 图3-11 原始的15MHz的晶振的参数图保持晶振内部电容C不变的前提下,用20MHz频率计算,修改电感参数:同时还必须考虑到外部电容存在,共同决定输出频率,故微调模型中参数(增大输出频率降低,减小输出频率增大),适当减小至0.00258,可得到20MHz标准输出频率。 图3-12 修改晶振标准频率示意图3.5.2 确定直流工作点并计算偏置电路元件参数 根据2SC2786的静态特性曲线选取工作点,采用分压偏置放大电路(因为比起固定式,分压偏置放大电路的Q点能自动稳定)。实际中取Ic=0.55mA之间,若取则有:为提高电路的稳定性,Re值可适当增大,

26、取Re=1k,则Rc=3.9k4 k,则有:且:若取流过的电流为,则:根据分压比,可得:同时,因为:可求解得到:Rb1=58.6K实际电路中,Rb1采用5.1k与50k的电位器串联,以便工作点的调整。所以,根据以上分析可得放大电路的偏置电路部分的各电阻取值为:;(可调);最后静态工作点部分电路的参数取值如下:图3-13 静态工作点部分参数取值3.5.3求正反馈电路部分的电容值对于振荡器,当电路接为并联型振荡器时,晶体起到等效电感的作用,输出频率应为20MHZ,则由F0=1/2可得负载电容CL=49PF即取CL=50PF。由于电路的频率主要由晶振得到。 在正反馈电路部分,,作为负载电容,完成了电

27、路的起振到稳定幅度的作用,并进一步达到平衡条件。,值的确定为振荡电路的自激振荡起振和稳幅起到了关键作用。晶振电路中电容,的选择:原则上:因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。在许可范围内,,值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。应使值大于的值,这样可加快晶振起振。,由反馈系数F和决定,且,要远大于,故令,这样电路容易振荡,波形好。若取,则,取,取为24pF。实际中为330pF可调,对振荡频率微调。同时,满足, 其中是负载电容,即跨接在晶体两端的总的外界有效电容。当增大时,减小;当减小时,增大,并且增大到一定程度波形会产生畸变(杂波干

28、扰,需要整形滤波)。最后通过调试,正反馈部分电路参数如下: 图3-14 正反馈部分参数取值4. 系统仿真与调试过程4.1 电路仿真4.1.1 串联型晶振电路在multisim软件环境下进行仿真,按照原理图,一一找好元器件,整齐排列好,并设置参数。得仿真图4-1和4-2如下: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。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。图4-1 串联型晶振电路仿真图4.1.2 并联型晶振电路并联型

29、晶体振荡器的工作原理和三点式振荡器相同,只是将其中一个电感元件换成石英晶振, c-b型并联晶体振荡器的晶体接集电极与基极之间,和位于回路的另外两个电抗元件。由于晶体的品质因数很高,故其并联谐振阻抗也很高,虽然接入系数很小,但等效到晶体管CE两端的阻抗仍很高,因此放大器的增益高,电路容易满足振幅起振条件。图4-2 并联型晶振电路仿真图4.2 静态工作点调试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、R4、R5、R9决定,

30、将电感短路,电容断路,得到直流通路如下图4-3所示。图4-3 静态工作点调试电路图要使三极管满足起振条件,则静态时它应工作在放大区,故R4两端电压应大于0.7V,一般情况下发射极电流为mA级,基极电流uA级。由三极管基础知识可知,要使NPN三极管工作在放大区,其条件是:发射结正偏,集电结反偏,即要求满足Uc>Ub>Ue根据设计好的静态工作点的电路图,在Multisim软件中晶体管Q1的b、e、c三端接入示波器,观察静态时各极上的电压,如图所示。 图4-4 静态工作点测试结果图测量结果如表4-1所示。表4-1 静态工作时各极电压参数VbVcVeVbeQ14.682V6.646V3.9

31、82V0.700V根据表4-1中的数据可以看出,Q1、Q2均工作在放大状态,满足Uc>Ub>Ue,满足起振条件,该电路的静态工作点符合要求。4.3 电路调试结果本次设计首先以NPN型晶体管2SC2786和标称频率为15MHz的石英晶体为基础设计并联型振荡器,通过22V的直流电源和调节100K的电位器W为三极管提供合适的静态工作点,、组成振荡回路。静态电流的选择既要保证振荡器处于截止平衡状态也要兼顾开始建立振荡时有足够大的电压增益。这里,以改进前的并联型晶体振荡器为例,在Multisim软件环境下进行仿真,为了便于观察振荡器工作时各部分电路的工作情况,在振荡器输出端接入示波器观察波形

32、,记录示波器上显示的输出振幅和输出频率。4.3.1起振过程开关闭合,开始运行初始阶段,能通过示波器观察到振荡器起振过程,如图4-5所示,可观察到起振速度较快,如图4-6所示。图4-5 初始起振过程仿真图图4-5 起振过程仿真图4.3.2稳频后波形起振完成后,频率稳定了的波形如图4-6、图4-7所示:图4-6 稳定后的仿真形图4-7 稳频后的波形图由示波器所示图形可知,在石英晶体振荡器起振并稳定后,能输出幅度峰峰值超过5V,振荡频率稳定在20MHz的正弦波。4.3.3输出幅度、晶振频率测试结果对该20MHz石英晶体振荡器的输出信号幅度进行观察测设,测得此时输出信号幅度(峰峰值)为5V以上,并可通

33、过调节电位器来调节静态工作点,并进一步调节输出信号的幅度大小,串联型晶振电路和并联型晶振电路的测试结果如下所示。(1)串联型晶体振荡器稳频后结果示波器显示稳定后的振荡波形,振荡频率Freq=20.1MHz,峰峰值Pk-Pk=5.04V。测试结果如下所示:图4-8 串联晶振稳频后结果图(2)并联型晶体振荡器稳频后结果示波器显示稳定后的振荡波形,振荡频率Freq=20.0MHz,峰峰值Pk-Pk=5.41V。测试结果如下所示:图4-9 并联晶振稳频后结果图4.3.4输出结果分析(1)串联型晶体振荡器输出结果分析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

34、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等幅条件,电路不能正常工作。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。晶振频率也较稳定在20MHz左右,利用频率计显示测试结果如下图所示: 图4-10 晶振稳频后频率计测试结果图不足:但是在仿真的过程中可以感受到,串联型晶振调节电路中各个参数的时候,比较麻烦,最后即使达到要求输出的频率和峰峰值时,波形的峰峰值(即幅值)波动很大,波形也并不是很稳定,可以在上面的结果图中明显看到波峰值参差不齐,得到结

35、果不理想。(2)并联型晶体振荡器输出结果分析并联型晶振电路的仿真也同样实现了振荡频率20MHz和峰峰值大于等于5V的要求。与串联型晶振电路相比,并联型晶振电路的调试过程比较顺利,调节好静态工作点和选频网络后,最后即可得到输出波形。相比之下,并联型的输出波形更稳定。对电路进行瞬态分析,结果如下图4-11所示,可见波形会在一定时间有微小的失真:图4-11 并联型晶体振荡器瞬态分析结果图对电路的输出点V(4)点进行了傅里叶分析如下图4-12所示,可见直流分量接近于零。图4-12 并联型晶体振荡器傅里叶分析结果图由仿真输出波形可知,输出可为波频率约为20MHZ,幅度为5V的正弦波,可以通过改变滑动变阻

36、器来调整输出幅度的大小满足设计的要求幅度5V可微调,频率和幅度均满足设计要求的指标,且在该电路中其输出频率几乎不受外围电路的影响,严格按照石英晶体振荡器的频率工作,达到了设计的要求指标。不足之处:虽然并联型晶振电路已满足设计要求,但是仔细观察还是可以发现这个电路也存在一定的问题。最基础的这样一个并联型晶振电路在输出的时候峰峰值的波动并不很稳定,可以看到其平均值在5V左右,但是一直有从4V至5V左右的跳变,这对于实际中振荡器的稳定输出有一定的影响。因此,在并联型晶振电路的基础上还需要进行优化。4.4电路改进及分析4.4.1 改进后的电路仿真特点:增加了射极跟随器。它是一个电压串联负反馈放大电路,

37、不仅输出电压与输入电压大小相等,而且相位也相同。具有高输入阻抗、低输出阻抗、输入信号与输出信号相位相同的特点。一般射极限随器的输出电阻在几十到几百欧之内,比共发射极电路小得多。输出电阻小,带负载的能力就强,可以带阻抗比较小的负载。图4-13 并联型晶体振荡器改进后仿真电路图利用射极限随器输入电阻大、输出电阻小的特点,还可以进行阻抗匹配。多级放大器中有时在两级之间加入一级射极限随器,使它的高输入阻抗与前级的高输出阻抗匹配;低输出阻抗与后级的低输入阻抗相匹配,起到缓冲作用,减少了前后级之间的影响,即可以起到隔离的作用。根据射极跟随器的动态特点:Au=(1+)RE/RL/rbe+(1+)RE/RL

38、Ai=(1+) ri=rbe+(1+)RE/RLro=rbe/(1+) 可知,当负载电阻阻值确定的时候,很显然RE越大,Au越接近于1,并且在交流通路中,RE和RL是并联关系,要让放大了的电流尽可能多的流向RL,RE也应该大些。但是RE太大,电路中引入的负反馈会随之增大,降低放大倍数。则RE太大也不行。故,在这个电路调试的过程中,依据此原理,对参数进行选择测试,最后得到可行电路,如上图4-13所示。示波器显示稳定后的振荡波形,振荡频率Freq=20.0MHz,峰峰值Pk-Pk=5.41V。测试结果如下图4-14所示: 图4-14 并联型晶体振荡器改进后测试结果图此时通过观察,可以明显地发现,加

39、了射极跟随器后的输出峰峰值非常稳定,几乎没有跳变,一直稳定在5.41V上,获得了理想的效果。对电路进行瞬态分析如下,相比原先,失真有所缓解:图4-15 并联型晶体振荡器改进后瞬态分析图 对电路的V(6)和V(7)点进行了傅里叶分析如下图4-16和4-17所示图4-16 并联型晶振器改进后V(6)点傅里叶分析图图4-17 并联型晶振器改进后V(7)点傅里叶分析图V(6)是输出级未经过电容C5前的分析,V(7)是经过电容后的分析。可以发现,在V(6)点和V(7)点,voltage的频谱并没有变化,而其DC component直流分量有明显的不同,通过电容C5后,直流分量接近0值。说明电容C5的功能

40、是滤除直流分量,进一步提高输出稳定性。5. 系统性能进一步改进在实际应用中,我们还应考虑到石英晶体振荡器稳定度的问题。 所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出。为使石英晶体振荡器频率稳定,要考虑以下因素,并采取相应措施。石英晶体的老化效应,是指它的谐振频率随时间作缓慢变化的现象。石英晶体虽经过厂家老化处理,但还须在使用数十天后,或调整频率补偿电容,才能使振荡器工作在指定频率上。石英晶体工作时,两端加有激励电压,要消耗一定功率。激励电压过高,损耗产生的热效应过大,而使谐振频率变化,产生不可逆的老化漂移,或使晶片振动振幅过大,甚至可造成晶片振裂损坏,过小的激励电压,将使振荡器输出减小,甚至不能维持振荡。为使石英谐振器频率稳定,激励电平要合适且稳定。石英晶体振荡器,除有良好的振荡电路外,还要采取措施,减小外界温度对振荡频率的影响。所以,可以考虑简单的温度补偿石英振荡器的电路,如图5-1,所示。图5-1 简单的

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。

评论

0/150

提交评论