大家好,请问这是一个什么类型的lc振荡电路工作原理?

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晶体振荡电路介绍
[导读]哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷电路铜箔图样内所包含的L,C成分。
哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷电路铜箔图样内所包含的L,C成分。
&&& 因此,由于温度、电源等变化所引起的L,C值变化,也会使振荡频率发生变化。
&&& 而晶体振荡电路为利用压电元件的固有振动数,因此,较不易受电路中的杂散L,C成分的影响,可以得到频率稳定度很好的振荡电路。 本文引用地址:
&&& 晶体/压电元件
&&& 为了提高振荡频率的稳定度,可以使用晶体或陶瓷(Cer-amic)振荡子等压电元件。此除了可以应用于高频率振荡电路以外,尚可以使用于钟表与计数器等基准时间产生电路。
&&& 压电元件为利用机械振动与电气振动间的相互转换的作用,而且其固有振动数是由几何尺寸所决定的。
&&& 图25所示的为晶体的电气特性。
(由于使用振荡器,可以使频率更为稳定。振荡领域为在串联谐振点fs与并联谐振点fp之间。)
&&& 图(a)所示的为其等效电路,图(b)所示的为其电抗(Reaetance)特性。fs为串联谐振频率点fp为并联谐振频率点,其谐振频率分别如下:
&&& 将晶体与陶瓷振荡器此较,陶瓷振荡器的电感性范围fs~fp为晶体的数十倍。因此,陶瓷振荡器的频率稳定度比晶体差一些。
&&& 使用皮尔斯振荡电路
&&& 利用晶体振荡电路所构成的振荡电路称为皮尔斯振荡电路。
&&& 此一皮尔斯振荡电路为利用晶体的电感性电抗。将此一电感性(L性)部分当做线圈,可以应用在哈特莱电路或考毕兹电路。
&&& 图26的电路称为皮尔斯B-E电路。其原型为图(b)的哈特莱振荡电路。哈特莱振荡电路的电容器为利用晶体管的集极-基极间电容量Cab。
&&& 此一谐振电路的工作原理为振荡频率与f谐振频率fo成为fo&f 关系时,此一谐振电路呈现电感性(L),相当裁于线圈。
&&& 图(c)所示的为振荡电路的特性,将T的L先调整至最小,使谐振电路呈电感性。然后,再调整铁芯,使L增大,在谐振电路成为电容性时,会马上使振荡停止。接着,将调整点调至振荡停止点的稍微前方处即可。
&&& 图27所示的为皮尔斯C-B振荡电路,其原型为如图(b)所示的考毕兹振荡电路。
&&& 谐振频率fo与振荡频率f成为fo&&& 图(c)所示的为振荡电路的特性,当谐振电路成为电感性时,振荡会马上停止。调整点为可以稳定振荡的P点。
&&& 无须调整的晶体振荡电路
&&& 在一般的皮尔斯电路中,需要调整谐振电路,此一电路并没有使用谐振电路,不必调整,也会产生振荡。
&&& 图28所示的为无调整晶体振荡电路。其原型为考毕兹振荡电路。
&&& 缺点是因为没有使用谐振电路,使得输出波形如照片4所示,成为含有很多高谐波成分的失真波形。
(虽然不必调整,但是,波形的高谐波成分多。可以用于数字电路的CLOCK时钟信号源。)
&照片4:无调整晶体振荡电路的振荡输出波形
&&& 此一电路虽然为无调整,但是,仍然使用修整用电容(Tri-mmer)与晶体串联,使振荡频率可以微调整。
&&& 图29所示的为利用高谐波成分,取出基本波的3次高谐波,称之为3倍的overtone振荡电路。输出级的变压器为做为取出第3次高谐波用的滤波器。照片5所示的为其3次高谐波的波形。
(此为利用无调整电路的高谐波成分,在输出的谐振电路取出3倍频的30MHz信号。)
照片5 3倍频的振荡波形
(在无调整振荡电路的输出虽然包含很多高谐波成分。但是,利用频率选择电路可以得到良好的波形输出。)
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热门关键词正在初始化报价器时钟振荡电路的原理是什么?3个回答yuanxiangc5几乎所有的数字系统在处理信号都是按节拍一步一步地进行的,系统各部分也是按节拍做的,要使电路的各部分统一节拍就需要一个“时钟信号”,产生这个时钟信号的电路就是时钟电路。
时钟电路的核心是个比较稳定的振荡器(一般都用晶体振荡器),振荡器产生的是正弦波,频率不一定是电路工作的时钟频率,所以要把这正弦波进行分频,处理,形成时钟脉冲,然后分配到需要的地方。让系统里各部分工作时使用。
3个回答shopzzszzs电磁炉振荡电路的工作原理是:
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1个回答bgbzj1不一定需要电容才起振,关键在变压器初级绕组的安排。
这样可以么?1个回答梦蝶_8061不一定需要电容才起振,关键在变压器初级绕组的安排。
这样可以么?1个回答胖胖搞笑因为黑色对太阳辐射吸收能力强,这样穿过黑色尼龙网的太阳辐射就少了3个回答夜摹降临夻一分钱一分货,这个价格应该不会高,现在夏季了,商家为了出货不会抬高价格,秋季就不一样了。主要是要商家安装好,电热水器接地要好。买回来了,就不要比价格了。电子产品,一天一个价格,地域、地段、商场、百货、专卖店度不一样。1个回答文爷君灦憏蒂在北关黄河路上有个人批发的,中华路鸿翔家具和体育场爱家家具,八一街海悦家具,老鞋城洪森家具和丹阳路名家居都是大商场3个回答圣域精英子涵3o戒圈如果是裂开可以自己调整大小的,可以更换,但如果是人为截断的,那是坚决不能更换的。
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xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 15:32:40
无标题.png (135.24 KB, 下载次数: 8)
15:28 上传
buck电路工作在DCM状态,上管关断,下管续流到电流下降为零时,输出出现了震荡,请问哪位牛人能具体分析一下产生的原因。看了很多帖子,有说是下管寄生二极管的反向恢复造成,有说是RLC电路造成,不知道到底是什么原因,请大家来分析交流。
从续流结束来分析。
1、输出可以看成一个恒压源。
2、续流二极管两端存在等效电容(这个等效电容不仅仅是二极管自身的,还有分布参数的。)
3、这个电容的初始电压为零。
4、输出滤波电感的初始电流为零(续流二极管电流刚降低到零,也就是电感电流刚变为零)
剩下的就是一个简单的恒压源、电感、电容的谐振了。自己应该可以分析了吧?
|xushicai离线LV6高级工程师积分:931|主题:0|帖子:195积分:931LV6高级工程师 17:40:21&从波形上看,你的下管应该是二极管吧,负压挺明显的?
像是下边的二极管关断后,电感的漏感和寄生电容间的谐振。
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 09:17:07&下管也是MOS,我请教一些人,也是说寄生参数导致的谐振,不可避免的,您说的能不能详细点,是不是续流电流为零后,上管电源通过上管的寄生电容、上管的源极寄生电感、下管的漏极寄生电感和下管的漏源极寄生电容产生的谐振在输出端口产生的震荡,由于阻尼的作用,最后衰减到0。或者是输出电容反向放电,经过输出电感,下管漏源极寄生电容产生谐振?多谢您的回复 ||oho77离线LV3助理工程师积分:294|主题:1|帖子:30积分:294LV3助理工程师 20:26:48&二极管的结电容,电感,以及输出滤波电容(振荡时看做恒压源)形成的LC谐振。
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 09:19:04&谢谢您的回复,您的意思是不是当下管MOS续流为0后,输出电容反向放电,在您说的这个回路上形成的谐振?
xushicai离线LV6高级工程师积分:931|主题:0|帖子:195积分:931LV6高级工程师 09:24:11&不是,你的输出电感没有反向电流,所以你的下管只是二极管,而且频率比较高,应该是和漏感形成的谐振
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 13:46:13&buck电路工作在DCM模式,当下管MOS开通续流到电流为零后,下管关断(此时上管也关断),那有的说是输出电容反向放电经过输出电感和下管的寄生参数,在这个回路上形成谐振,有的说是电源-上管MOS源极-下管MOS漏极之间的路径上形成的谐振。不知道究竟是怎么样的?
||XIAOTU80离线LV7版主积分:15774|主题:347|帖子:5173积分:15774版主 08:26:21&震荡继续会引起啥损坏,这个考虑了没有?
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 09:22:20&震荡如果幅度太大可能会损坏MOS,而且输出波形不好。这个是在轻载的时候出现的,重载的时候如下图:
X%OU]0V_%DIV0O~NZCRZ0.png (110.53 KB, 下载次数: 1)
09:22 上传
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主 11:38:13倒数5&是的,重载电感进入CCM,就不会出现震荡了,至于你说的振幅,不会超过输入电压的。
xushicai离线LV6高级工程师积分:931|主题:0|帖子:195积分:931LV6高级工程师 13:05:57倒数4&是的,超过输入电压就会被输入电压箝位,且你下管是二极管,没有反向电流谐振能量不高的。
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主 10:24:15&从续流结束来分析。
1、输出可以看成一个恒压源。
2、续流二极管两端存在等效电容(这个等效电容不仅仅是二极管自身的,还有分布参数的。)
3、这个电容的初始电压为零。
4、输出滤波电感的初始电流为零(续流二极管电流刚降低到零,也就是电感电流刚变为零)
剩下的就是一个简单的恒压源、电感、电容的谐振了。自己应该可以分析了吧?
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 13:52:09&果然简练精辟,线路之所以会发生谐振,应该是因为信号的频率达到了LC谐振的谐振点,那一般的开关频率是达不到这个频率的,应该是线路中的瞬态信号di/dt引起的,因为di/dt很大的话,信号的傅里叶频谱会有很多高频信号,其中的某一个信号达到回路中寄生参数LC的谐振点就会发生谐振,由于线路阻尼的作用,谐振会慢慢衰减到0。不知道可不可以这样理解。
||能源消耗离线LV8副总工程师积分:4616|主题:32|帖子:1421积分:4616LV8副总工程师 15:23:48倒数10&斑竹分析的很仔细,我也做过很多各功率 ,各种电压的BUCK.没有碰到过这样的现象, 我的意见是跟布板有很大的关系,
BUCK电路布板要求比较明显, 差异在输入回路与续流回路的共点地, 也是BUCK电路出现自激,尖峰 过高,,限流不稳,等问题的关键
xufangjian1989离线LV1本网技工积分:39|主题:1|帖子:7积分:39LV1本网技工 17:16:57倒数9&“差异在输入回路与续流回路的共点地&,这怎么理解?输入回路的地和续流回路的地是一个地啊!
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主 11:30:27倒数8&只要电感进入了DCM,必然就会出现这个震荡,除非没有分布参数。
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主 11:32:56倒数6&你做过各种功率的BUCK?那你随便找一款,负载从满载逐渐降低到空载,你看看你的波形。
能源消耗离线LV8副总工程师积分:4616|主题:32|帖子:1421积分:4616LV8副总工程师 16:25:34倒数3&我做都是量产的产品,有问题是不会量产的,电源有震荡,自激就不是合格电源, 在实验调试过程中,发现BUCK画板结构很有讲究,&&
输出地和输入地要共点,续流回路,输入回路要靠的紧,走线越短越好.
xushicai离线LV6高级工程师积分:931|主题:0|帖子:195积分:931LV6高级工程师 16:39:34倒数2&不是说你做的产品有问题,这个震荡不是你的环路有问题,而是电路寄生参数的一些谐振,这种震荡能量很小不对输出指标有影响,而且大多数时候你的输出电容大点和电容的ESR很小的情况下可能都不会被你发现;
当然BUCK的layout对性能来说是至关重要的,有很多问题都是layout导致的。
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主最新回复 16:41:11倒数1&这个不是问题,这个也不是自激。这是是DCM的固有现象,就跟反激DCM后面那个震荡一样。
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:95881|主题:137|帖子:42964积分:95881版主 11:32:03倒数7&跟你说的频率什么的无关,这个就是一个自由震荡。
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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: 224)
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。.
Powered by请问有谁知道这个振荡电路的输出波形应该是什么?非常急啊,感激不尽啊···_百度知道
请问有谁知道这个振荡电路的输出波形应该是什么?非常急啊,感激不尽啊···
我有更好的答案
这还要看什么啊,输出级是D触发器,是数字电路,只能输出高低电平,方波。
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