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实验报告?/p>

 

 

改进型电容三点式正弦波振荡器仿真

 

班级:通信

162

?/p>

 

 

姓名:曾华兆

 

 

学号?/p>

6110116078 

 

实验日期?/p>

2018.12.3

 

 

一、实验目?/p>

 

 

 

1

?/p>

 

掌握改进型电容三点式正弦波振荡器电路的基本原理,

起振条件?/p>

振荡电路

设计及电路参数计算?/p>

 

 

 

2

?/p>

 

通过实验掌握晶体管静态工作点?/p>

反馈系数大小?/p>

负载变化对起振和振荡?/p>

度的影响?/p>

 

 

 

3

?/p>

 

研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响?

二、实验内?/p>

 

1

?/p>

 

熟悉克拉泼振荡器与西勒振荡器模块各元件及其作用?/p>

 

 

 

三、实验原理与分析

 

 

 

1.

克拉泼振荡器仿真

 

 

 

 

克拉泼振荡器仿真电路如图

1

所示。与普通电容三点式振荡电路比较,仅?/p>

在谐振回路电感支路中串接了一个电?/p>

C4.

由于

C4<<C2,C4<<C3,C2

?/p>

C3

可以忽略

不计

,

谐振回路的总电?/p>

C

?/p>

C4,

因此振荡器的振荡频率

f

可近似为

 

𝑓

0

?

1

2𝜋

?/p>

𝐿𝐶4

 

由此可见

,

比晶体管极间电容大很多的

C2

?/p>

C3

对振荡频?/p>

f0

的影响显著减

?/p>

,

故与

C2

联的晶体管极间电容对振荡频率

f0

的影响也就很?/p>

,

振荡频率的稳?/p>

度也就提高。但接入

C4

?/p>

,

晶体管的等效负载减小

,

放大器的放大倍数下降

,

振荡

器输出信号幅值减?/p>

,

?/p>

C4

愈小

,

放大倍数愈小?/p>

?/p>

C4

过小

,

振荡器将因不满足?/p>

幅起振条件而停止振荡。该振荡电路仅适用于频率调节范围很小的振荡器?/p>

 

运行仿真

,

用频率计检测的振荡器输出信号频率如?/p>

2

所?/p>

,

用示波器检测的

振荡器输出信号电压波形如?/p>

3

所示,

用瞬态分析功能检测的振荡器起振瞬间的

输出信号电压波形如图

4

所示。依据图

1

所示的电路参数

,

理论估算振荡频率?/p>

?/p>

15.92MHz,

仿真检测频率约?/p>

16.658Mhz

。这是由于理论估算忽略了晶体管极

间电容和

C2

?/p>

C3

对振荡频率的影响以及测量误差所致。另?/p>

,

为了满足高频振荡

需要?/p>

减小误差

,

可双击品体管电路符号

,

单击其数值下拉菜单中的编辑模型选项

,

查看晶体管的电路模型技术参?/p>

,

选择极间电容较小的管型?/p>

 

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实验报告?/p>

 

 

改进型电容三点式正弦波振荡器仿真

 

班级:通信

162

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姓名:曾华兆

 

 

学号?/p>

6110116078 

 

实验日期?/p>

2018.12.3

 

 

一、实验目?/p>

 

 

 

1

?/p>

 

掌握改进型电容三点式正弦波振荡器电路的基本原理,

起振条件?/p>

振荡电路

设计及电路参数计算?/p>

 

 

 

2

?/p>

 

通过实验掌握晶体管静态工作点?/p>

反馈系数大小?/p>

负载变化对起振和振荡?/p>

度的影响?/p>

 

 

 

3

?/p>

 

研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响?

二、实验内?/p>

 

1

?/p>

 

熟悉克拉泼振荡器与西勒振荡器模块各元件及其作用?/p>

 

 

 

三、实验原理与分析

 

 

 

1.

克拉泼振荡器仿真

 

 

 

 

克拉泼振荡器仿真电路如图

1

所示。与普通电容三点式振荡电路比较,仅?/p>

在谐振回路电感支路中串接了一个电?/p>

C4.

由于

C4<<C2,C4<<C3,C2

?/p>

C3

可以忽略

不计

,

谐振回路的总电?/p>

C

?/p>

C4,

因此振荡器的振荡频率

f

可近似为

 

𝑓

0

?

1

2𝜋

?/p>

𝐿𝐶4

 

由此可见

,

比晶体管极间电容大很多的

C2

?/p>

C3

对振荡频?/p>

f0

的影响显著减

?/p>

,

故与

C2

联的晶体管极间电容对振荡频率

f0

的影响也就很?/p>

,

振荡频率的稳?/p>

度也就提高。但接入

C4

?/p>

,

晶体管的等效负载减小

,

放大器的放大倍数下降

,

振荡

器输出信号幅值减?/p>

,

?/p>

C4

愈小

,

放大倍数愈小?/p>

?/p>

C4

过小

,

振荡器将因不满足?/p>

幅起振条件而停止振荡。该振荡电路仅适用于频率调节范围很小的振荡器?/p>

 

运行仿真

,

用频率计检测的振荡器输出信号频率如?/p>

2

所?/p>

,

用示波器检测的

振荡器输出信号电压波形如?/p>

3

所示,

用瞬态分析功能检测的振荡器起振瞬间的

输出信号电压波形如图

4

所示。依据图

1

所示的电路参数

,

理论估算振荡频率?/p>

?/p>

15.92MHz,

仿真检测频率约?/p>

16.658Mhz

。这是由于理论估算忽略了晶体管极

间电容和

C2

?/p>

C3

对振荡频率的影响以及测量误差所致。另?/p>

,

为了满足高频振荡

需要?/p>

减小误差

,

可双击品体管电路符号

,

单击其数值下拉菜单中的编辑模型选项

,

查看晶体管的电路模型技术参?/p>

,

选择极间电容较小的管型?/p>

 

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改进型电容三点式正弦波振荡器仿真

 

班级:通信

162

?/p>

 

 

姓名:曾华兆

 

 

学号?/p>

6110116078 

 

实验日期?/p>

2018.12.3

 

 

一、实验目?/p>

 

 

 

1

?/p>

 

掌握改进型电容三点式正弦波振荡器电路的基本原理,

起振条件?/p>

振荡电路

设计及电路参数计算?/p>

 

 

 

2

?/p>

 

通过实验掌握晶体管静态工作点?/p>

反馈系数大小?/p>

负载变化对起振和振荡?/p>

度的影响?/p>

 

 

 

3

?/p>

 

研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响?

二、实验内?/p>

 

1

?/p>

 

熟悉克拉泼振荡器与西勒振荡器模块各元件及其作用?/p>

 

 

 

三、实验原理与分析

 

 

 

1.

克拉泼振荡器仿真

 

 

 

 

克拉泼振荡器仿真电路如图

1

所示。与普通电容三点式振荡电路比较,仅?/p>

在谐振回路电感支路中串接了一个电?/p>

C4.

由于

C4<<C2,C4<<C3,C2

?/p>

C3

可以忽略

不计

,

谐振回路的总电?/p>

C

?/p>

C4,

因此振荡器的振荡频率

f

可近似为

 

𝑓

0

?

1

2𝜋

?/p>

𝐿𝐶4

 

由此可见

,

比晶体管极间电容大很多的

C2

?/p>

C3

对振荡频?/p>

f0

的影响显著减

?/p>

,

故与

C2

联的晶体管极间电容对振荡频率

f0

的影响也就很?/p>

,

振荡频率的稳?/p>

度也就提高。但接入

C4

?/p>

,

晶体管的等效负载减小

,

放大器的放大倍数下降

,

振荡

器输出信号幅值减?/p>

,

?/p>

C4

愈小

,

放大倍数愈小?/p>

?/p>

C4

过小

,

振荡器将因不满足?/p>

幅起振条件而停止振荡。该振荡电路仅适用于频率调节范围很小的振荡器?/p>

 

运行仿真

,

用频率计检测的振荡器输出信号频率如?/p>

2

所?/p>

,

用示波器检测的

振荡器输出信号电压波形如?/p>

3

所示,

用瞬态分析功能检测的振荡器起振瞬间的

输出信号电压波形如图

4

所示。依据图

1

所示的电路参数

,

理论估算振荡频率?/p>

?/p>

15.92MHz,

仿真检测频率约?/p>

16.658Mhz

。这是由于理论估算忽略了晶体管极

间电容和

C2

?/p>

C3

对振荡频率的影响以及测量误差所致。另?/p>

,

为了满足高频振荡

需要?/p>

减小误差

,

可双击品体管电路符号

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单击其数值下拉菜单中的编辑模型选项

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查看晶体管的电路模型技术参?/p>

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选择极间电容较小的管型?/p>

 

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实验报告?改进式电容三点式正弦波振荡器软件仿真 - 百度文库
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改进型电容三点式正弦波振荡器仿真

 

班级:通信

162

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姓名:曾华兆

 

 

学号?/p>

6110116078 

 

实验日期?/p>

2018.12.3

 

 

一、实验目?/p>

 

 

 

1

?/p>

 

掌握改进型电容三点式正弦波振荡器电路的基本原理,

起振条件?/p>

振荡电路

设计及电路参数计算?/p>

 

 

 

2

?/p>

 

通过实验掌握晶体管静态工作点?/p>

反馈系数大小?/p>

负载变化对起振和振荡?/p>

度的影响?/p>

 

 

 

3

?/p>

 

研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响?

二、实验内?/p>

 

1

?/p>

 

熟悉克拉泼振荡器与西勒振荡器模块各元件及其作用?/p>

 

 

 

三、实验原理与分析

 

 

 

1.

克拉泼振荡器仿真

 

 

 

 

克拉泼振荡器仿真电路如图

1

所示。与普通电容三点式振荡电路比较,仅?/p>

在谐振回路电感支路中串接了一个电?/p>

C4.

由于

C4<<C2,C4<<C3,C2

?/p>

C3

可以忽略

不计

,

谐振回路的总电?/p>

C

?/p>

C4,

因此振荡器的振荡频率

f

可近似为

 

𝑓

0

?

1

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?/p>

𝐿𝐶4

 

由此可见

,

比晶体管极间电容大很多的

C2

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C3

对振荡频?/p>

f0

的影响显著减

?/p>

,

故与

C2

联的晶体管极间电容对振荡频率

f0

的影响也就很?/p>

,

振荡频率的稳?/p>

度也就提高。但接入

C4

?/p>

,

晶体管的等效负载减小

,

放大器的放大倍数下降

,

振荡

器输出信号幅值减?/p>

,

?/p>

C4

愈小

,

放大倍数愈小?/p>

?/p>

C4

过小

,

振荡器将因不满足?/p>

幅起振条件而停止振荡。该振荡电路仅适用于频率调节范围很小的振荡器?/p>

 

运行仿真

,

用频率计检测的振荡器输出信号频率如?/p>

2

所?/p>

,

用示波器检测的

振荡器输出信号电压波形如?/p>

3

所示,

用瞬态分析功能检测的振荡器起振瞬间的

输出信号电压波形如图

4

所示。依据图

1

所示的电路参数

,

理论估算振荡频率?/p>

?/p>

15.92MHz,

仿真检测频率约?/p>

16.658Mhz

。这是由于理论估算忽略了晶体管极

间电容和

C2

?/p>

C3

对振荡频率的影响以及测量误差所致。另?/p>

,

为了满足高频振荡

需要?/p>

减小误差

,

可双击品体管电路符号

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单击其数值下拉菜单中的编辑模型选项

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查看晶体管的电路模型技术参?/p>

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选择极间电容较小的管型?/p>

 



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