电容3点三点式振荡器器,

关于电容三点式振荡电路?_百度知道
关于电容三点式振荡电路?
这个电路产生正弦信号,把这个信号加到一个线圈上时会产生交变磁场,当有金属靠近会抑制线圈磁场的变化,从而使得线圈磁场发生变化。那么,究竟是怎么影响磁场的变化而使得振荡电路的振荡频率发生变化的?很急!
我问的是金属影响线圈的磁场,那么电容三点式振荡电路的频率跟磁场的变化有什么关系,怎么变化的!
当金属靠近磁场时,可以在金属内形成磁阻很小的磁路,这种磁路的产生大大改善了所在磁场的磁通量,也就改变了磁场的部分参数。 从理论上来说,电容三点式的振荡频率只跟电路中的LC参数有关,而实际上真正的振荡频率跟分布参数也有关(同一张原理图,两个人分别做,做出来的电路振荡频率也是不一样的)。你拿一根金属棒凑过去,等于改变了电路的分布参数。PS:楼主看来对高频连门都没有入啊,高频大部分现象是不能用低频或者经典电路原理来解释的,像寄生效应这种东西,世界上没有任何一个公式可以算清楚(要是能算清楚,相信获诺贝尔奖没什么问题)。楼主说的金属影响,可你能确切的说出你手里的金属棒到底元素组成和结构如何吗?不同金属的电导率可是完全不一样的,对磁场的影响也不一样。同样的,同一种金属,晶格不同,在同样磁场环境下,显示出来的性能也不一样,类似于石墨和金刚石。
采纳率:76%
振荡电路的频率跟磁场的变化是没有关系的,电容三点式已经确定了电路的频率,是不会变的。金属的介入相当于对磁场产生一个阻尼,只影响到线圈两端的输出电压。
磁会改变电感的感抗!
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有没有人能讲解一下电容三点式振荡电路,它是如何产生振荡电流的
有没有人能讲解一下电容三点式振荡电路,它是如何产生振荡电流的
本帖最后由 hotdll 于
21:17 编辑
至于三点式振荡器为什么会振荡,我很认同有些坛友的观点,那就是CL本身就在振荡,只是如果不加接放大元件时 ...
本来不想参与这种理论性的讨论的,不过感觉这个帖子没火药味,就回帖阐述下我的观点,非学究性。
首先,理想条件下:
在只有一个LC回路的真空理想世界里,LC电路是不会发生振荡的,没有初始推动力。LC振荡的前提是L和C发生能量交换。
假设有能量激励,然后能量撤销,假设LC的Q都是无穷大,D都是无穷小,那么LC振荡产生后就会持续,直到永远。
其次,在现实环境里:
LC会不会自己振荡?答:取决于外部激励源是不是恰好在LC需要注入能量的时候注入,在不需要能量的时候撤出,以及注入的能量是否大于LC自身的消耗?
另外,如果带载环境,就意味着注入的能量源要大于自身消耗和负载消耗,否则振荡也无法维持。
再回下楼上某坛友说的振荡原理:
实际上我看到的书没说放大器是产生震荡用的,一般比较规范的书都会说:如何在合适的时候注入能量(这是为什么要正反馈),每种振荡电路需要多大的反馈(恰好抵消LC及负载的能量消耗)比例。
然后才会由上面的结论推导出
相位平衡.维持振荡的条件:|AF|=1
<p id="rate_053" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力!&经验 + 3 点
" class="mtn mbn">
昨天夜里打的内容竟然变成了乱码。
我对这个问题也思考了很久,给出我个人的看法吧。我感觉我们的教材有点喧宾夺主的感觉了。
我们的教材,一讲到振荡,总是先给你提出振荡的条件,讲正反馈,再讲增益,然后就是瞬时极性法。方法我不敢说人家有问题,但这一套很理论化的东西,将非科班出身的坛友们搞得是一头雾水。按照那个讲法,首先振荡器是一个放大器,然后引入了正反馈之后,结果就振荡起来了。
而我需要从一个新的角度来理解它,或许会比原来讲的好理解。
为了让大家更容易理解,我会把它和机械振荡行为结合起来讲。先说一个所有坛友必定玩过的振荡装置:荡秋千。
& & 秋千,简单一点就是一个绑在两棵树上的绳子。一个人坐在上面,另一个推,这就玩起来了,我敢说谁没玩过一定不是地球人。秋千本身就是一个振荡装置——这与你是否玩它没有关系。对一个秋千来说,绳子长度选定,荡的速率就定死了,这与坐的人和推的人也没有关系。不是说推的人想推快一点就可以荡得快一点(不是说荡得幅度,而是频率),另外,推的人必须适时地推它(顺势而为),这样才能荡得起来。
& & 好了,说完这个常见的现象,我们来看这个电路,这是一个LC振荡电路,我们知道,LC电路上的L和C的参数一确定,那么它的振荡频率就已经确定了。这和机械振荡(秋千)一样,参数(绳长)一确定,那么频率就确定了。那么好,不管你给不给它加电,它这个特性是不会变的,更重要的是,对于LC这个回路,就算你不给它加电,它实际上也在振荡,原因很简单,我们的空中有各种各样的电磁波干扰,那就必定能感应出与它谐振频率上相同的振荡来,虽然这个幅度很小,但它确确实实真的在那里振荡。这是我的第一个观点,振荡器的核心是LC回路,而不是那个放大器。
&&好了,我们现在来仔细观察这个LC回路,它有两个电容一个电感,两个电容各有一个脚接地,另一个脚则连着一个电感,这是不是和我们常用的pai滤波器很像?只是电容和电感量都比滤波器小很多。
&&我估计大家对pai滤波器的认识就是它就是一个很简单的滤波器嘛,从来没把它与LC回路联系起来,也从没想过,如果输入信号等于LC的谐振频率时,它会怎么样。那我直接告诉你:这时,滤波器对这个频率完全失效,当电感输出端的信号与输入端相反,更神奇的是输出那边的幅度会超过输入的信号幅度,这让你万万想不到吧?三个无源器件,竟然还会有增益出来了,但事实上就是如此,如果你有信号源和示波器,你完全可以很容易地完成这个实验。
& &所以我们得到一个结论,LC回路本身就会振荡,而且振荡频率就是它的谐振频率,只有在谐振频率上,才会出现电感两端的信号相位正好相反的情况。那三极管又是干什么的?三极管就像荡秋千时推的那个人,它要适时的推它一把(提供能量),以维持振荡。 因此我们需要控制三极管,让它适时地将能量补充上来,这样就可以实现持续振荡。
我们想到的办法很简单,用一个三极管来驱动这个电感的一端,但是三极管需要一个信号源啊。这个信号源从哪里来呢,也很简单,走电感的另一端取。但是电感另一端的信号和电感输入端的信号反在里边了,那怎么办呢?把三极管搭成反向放大器(也就是共射电路)。这就搞定了。
呵呵,你再去看看那个振荡器电路,它是不是就是这样的?
zini 发表于
能不能讲得再详细一些
这里仅仅定性的讨论电容三点式震荡的工作原理,不涉及定量分析。理由有二:
定性有理利于初学者入门,定量是进一步的问题,需要者可以自行找资料阅读。
电容反馈三点式LC振荡器电路组成及工作原理
本帖最后由 husk2012 于
06:48 编辑
电容反馈三点式LC振荡器又称为考毕兹(Colpitts)振荡器,是一种应用十分广泛的振荡电路,如下图所示。
电容三点式振荡器振荡条件.jpg (62.36 KB, 下载次数: 225)
06:48 上传
图 (a)中,C1、C2和L组成并联谐振回路,作为放大器的交流负载,RB1、Rb2为放大器分压式直流偏置电阻,RC为直流负载电阻,并提供给直流通路,RE为发射极负反馈电阻,Ce是射极旁路电容,C3是耦合电容,用于防止电源Vcc经电感与基极接通。图3(b)是其交流等效电路。由图可见,反馈电压取自电容C2上的电压,交流时并联谐振回路的三个端点相当于分别与三极管的三个电极相连,因此称为电容反馈三点式LC振荡器。
& &&&假设图3(a)中A点处断开,加上输入电压UI利用瞬时极性法不难分析在回路诣振频率上,反馈信号Uf与输入电压UI同相,满足振荡的相位平衡条件。电路的振荡频率近似等于谐振回路的谐振频率,即
电容三点式振荡器振荡条件 xu.jpg (10.84 KB, 下载次数: 128)
19:50 上传
本人编辑,参考资料:
维持振荡的条件:1、幅度条件:环路增益不小于1。2、相位条件:必须是正反馈。
不懂得路过!
本帖最后由 雷你没商量! 于
20:34 编辑
同上,建议先看看放大原理,在了解下正负反馈,特别是正反馈!
基础的东西很有用,不要看过就完
zini 发表于
能不能讲得再详细一些
4楼的朋友已经说清楚了
4楼说的很清楚了,但你要想了解来龙去脉,我建议先学习基本的共射电路变压器反馈振荡器,然后学习共射电路电感三点反馈振荡器,这个是变压器反馈的变形,是把变压器反馈变成了抽头反馈,最后学习电容三点式,就不难了,是把抽头电感变成抽头电容
自己画一下,彷真一下就明白了。
OSC_TEST_003.png (43.86 KB, 下载次数: 100)
10:29 上传
OSC_TEST_003_demo.png (44.36 KB, 下载次数: 67)
10:38 上传
OSC_TEST_003_demo_waveforms.png (57.09 KB, 下载次数: 92)
10:38 上传
还是多学习基层知识,这样的问题好回答,但是问的人不好理解
qzlbwang 发表于
维持振荡的条件:1、幅度条件:环路增益不小于1。2、相位条件:必须是正反馈。
能不能讲得再详细一些
路过求学习
4楼说的很清楚了,但你要想了解来龙去脉,我建议先学习基本的共射电路变压器反馈振荡器,然后学习共射电路电感三点反馈振荡器,这个是变压器反馈的变形,是把变压器反馈变成了抽头反馈,最后学习电容三点式,就不难了,是把抽头电感变成抽头电容
MF35说的不错,电容三点式不好理解,但电感三点式不是好理解吗?把电容电感位置换一下就行了。想透彻理解最好学学数学,好像是高中课本中的复数部分吧,上面有矢量分析,可以解释电容部分的正反馈。
·е·е·
·LC··СLC·Саá
·йо·гзЧзг·伫··
& && &&&3楼的考毕兹振荡器,选频网络由C1、C2和L组成,C1和C2分压点接地,电感L两端相位相反,分别接入基极和集电极,满足了振荡的相位条件。正确选择C1和C2比例,得到适当的反馈量即可形成稳定振荡。.
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来龙去脉,我建议先学习基本的共射电路变压器反馈振荡器,然后学习共射电路电感三点反馈振荡器,这个是变压器反馈的变形,是把变压器反馈变成了抽头反馈,最后学习电容三点式,就不难了,是把抽头电感变成抽头电容
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电容三点式正弦波振荡器属于()振荡电路。A.RCB.LCC.RLD.石英晶体
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