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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 如何看懂电路图2电源电路单元前 面介绍了电路图中的元器件的作用和符号;一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式千变万化,初学者往往不知道该从什么地方开头,怎样才能读懂它; 其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发觉,它是由少数几个单元电路组成的;好象孩子们玩的积木,虽然只有十 可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型;来种或二三十种块块,同样道理, 再复杂的电路,经过分析就可发觉,它也是由少数几个单元电 路组成的;因此初学者只要先熟识常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本事,
2、看懂一般的电路图应当是不难的;按单元电路的功能可以把它们分成如干类,每一类又有好多种,全部单元电路大致总有几百种;下面我们选最常用的基本单元电路来介绍;让我们从电源电路开头;一、电源电路的功能和组成每 个电子设备都有一个供应能量的电源电路;电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种;常见的家用电器中多数要用到直流电源;直流电源的最简洁的供电方法是 用电池;但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池就要常常充电)的缺点,因此最经济牢靠而又便利的是使用整流电源;电 子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应当先把220 伏沟通变成低压沟通电,再用整流电路变成脉动的直
3、流电,最终用滤波电路滤除脉动直流电中的沟通成分后才能得到直流电;有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时仍需要再增加一个稳压电路;因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 ;其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路;二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把沟通电变成单向脉动直流电的电路;( 1 )半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a );在沟通电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - (
4、 2 )全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图2 ( b );负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高;( 3 )全波桥式整流 用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c );负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同;( 4 )倍压整流用多个二极管和 电容器可以获得较高的直流电压;图 2 ( d )是一个二倍压整流电路;当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周 时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2
5、 叠加在一起对 C2 充电, 使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路;三、滤波电路整流后得到的是脉动直流电,假如加上滤波电路滤除脉动直流电中的沟通成分,就可得到平滑的直流电;( 1 )电容滤波把电容器和负载并联,如图 就可使负载上得到平滑的直流电; 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 2 )电感滤波把电感和负载串联起来,如图( 3 ) L 、 C 滤波 3 ( b ),也能滤除脉动电流中的沟通成分;用 1 个电感和
6、1 个电容组成的滤波电路由于象一个倒写的字母“ L ” ,被称为 L 型,见图 3 ( c );用 1 个电感和 2 个电容的滤波电路由于象字母“ ” ,被称为 型,见图 3 ( d ),这是滤波成效较好的电路;( 4 ) RC 滤波电感器 的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用 电阻 器取代电感器而组成 RC 滤波电路;同样,它也有 四、稳压电路 L 型,见图 3 ( e ); 型,见图 3 ( f );沟通电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变 动,因此要求较高的电子电路必需使用稳压电源; 1 )稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是最简洁
7、的稳压电路,见图 4 ( a );图中 R 是名师归纳总结 限流电阻;这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳固电压值 V Z ;第 3 页,共 45 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2 )串联型稳压电路有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路;它的电路和框图见图4 ( b )、( c );它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化;假如输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;假如
8、输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输 出电压被压低,结果就使输出电压基本不变;在这个电路的基础上进展成许多变型电路或增加一些帮助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放 路等;大器作比较放大的电路,以及增加帮助电源和过流爱护电( 3 )开关型稳压电路近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源;它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂;开关稳压电源从原理上分有许多种;它的基本原理框图见图 4 ( d );图中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器供应电流通路的续流二极管;开
9、关稳压电源的开关频率都很高,一般为几几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多;它的基本工作原理是 : 从取样电路 ( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较放大后去掌握一个矩形波发生器;矩形波发生器的输出脉冲是掌握调整管( VT )的导通和截止时间的;假如输出电压 U 0 由于电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽, 于是调整管导通时间增大,使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳固输出电压的目的;名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - -
10、 - ( 4 )集成化稳压电路近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种许多,结构也各不相同;目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品;输出电流从 0.1A 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种;这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的全部部分包括大功率调整管以及爱护电路等都已集成在芯片内;使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了;外围元件少,稳压精度高,工作牢靠,一般不需调试;图 4 ( e )是一个三端稳压器电路;图中 C 是主滤波电容, C1 、 C2 是排
11、除寄生振荡的电容 ,VD 是为防止输入短路烧坏集成块而使用的爱护二极管;五、电源电路读图要点和举例 电源电路是电子电路中比较简洁然而却是应用最广的电路;拿到一张电源电路图时, 应当: 先按“ 整流 滤波 稳压” 的次序把整个电源电路分解开来, 逐级细细分析;逐级分析时要分清主电路和帮助电路、主要元件和次要元件, 弄清它们的作用和参数要求等;例如开关稳压电源中, 电感电容和续流二极管就是它的关键元件;由于晶体管有 NPN 和 PNP 型两类,某些集成电路要求双电源供电, 所以一个电源电路往往包括有不同极性不同电压值和好几组输出;读图时必需分清各组输出电压的数值和极性;在组装和维 修时也要认真分清
12、晶体管和电解电容的极性,防止出错; 熟识某些习惯画法和简化画法; 最终把整个电源电路从前到后全面综合贯穿起来;这张电源电路图也就读懂了;例 1 电热毯控温电路图 5 是一个电热毯电路;开关在“ 1 ” 的位置是低温档; 220 伏市电经二极管后接到电热毯,由于是半波整流,电热毯两端所加的是约 100 伏的脉动直流电, 发热不高,所以是保温或低温状态; 开关扳到“ 2 ” 的位置, 220 伏市电直接接到电热毯上,所以是高温档;例 2 高压电子灭蚊蝇器名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 6 是利用倍压整流原理得到小
13、电流直流高压电的灭蚊蝇器; 220 伏沟通经过四倍压整流后输出电压可达 1100 伏,把这个直流高压加到平行的金属丝网上;网下放诱饵, 当苍蝇停在网上时造成短路,电容器上的高压通过苍蝇身体放电把蝇击毙;苍蝇尸体落下后,电容器又被 高压电网电流很小,因此对人无害;充电,电网又复原高压;这个由于昆虫夜间有趋光性, 因此如在这电网后面放一个 3 瓦荧光灯或小型黑光灯,就可以诱杀蚊虫和有害昆虫;例 3 有用稳压电源图 7 是一个有用的稳压电源; 输出电压 3 9 伏可调,输出电流最大100 毫安;这个电路就是串联型稳压电源电路;要留意的是 : 整流桥的画法和图 2 ( c )不同,实际上它就是桥式整流
14、电路;这个电路使用 PNP 型锗管,所以输出是负电压,正极接地;用两个一般二极管代替稳压管;任何二极管的正向压降都是基本不变的,因此可用二极管代替稳压管; 2AP 型二极管的正向压降约是 0.3 伏, 2CP 型约是 0.7 伏, 2CZ 型约是 1 伏;图中用了两个 2CZ 二极管作基准电压;可调的;取样电阻是一个电位器,所以输出电压是能够把柔弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器;例如助听器里的关键部件就是一个放大器;放大电路的用途和组成名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 放大器有沟通放大器和直流放大器; 沟通放
15、大器又可按频率分为低频、中源和高频; 接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等; 此外仍有用集成运算放大器和特殊 晶体管作器件的放大器;它是电子电路中最复杂多变的电路;但初学者常常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路;读放大电路图时也仍是依据“ 逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合” 的原就和步骤进行; 第一把整个放大电路按输入、 输出逐级分开, 然后逐级抓住关键进行 分析弄通原理;放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态, 所以有时往往要画出它的直流通路和沟通通路才能进行分析;二是电路往往加有负反 馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时仍要能“ 瞻
16、前顾后” ;电路串通起来进行全面综 合;在弄通每一级的原理之后就可以把整个下面我们介绍几种常见的放大电路;低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在 20 赫 20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器;( 1 )共发射极放大电路图 1 ( a )是共发射极放大电路; C1 是输入电容, C2 是输出电容,三极管 VT 就是起放大作用的器件, RB 是基极偏置 电阻 ,RC 是集电极负载电 阻; 1 、 3 端是输入, 2 、 3 端是输出; 3 端是公共点,通常是接地的,也称“ 地” 端;静态时的直流通路见图 1 ( b ),动态时沟通通路见图 1 ( c );电路的特点
17、是电压放大倍数从十几到一百多,的,性能不够稳固,可用于一般场合;输出电压的相位和输入电压是相反( 2 )分压式偏置共发射极放大电路名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 2 比图 1 多用 3 个元件;基极电压是由 RB1 和 RB2 分压取得的,所以称为分压偏置;发射极中增加电阻 RE 和电容 CE , CE 称沟通旁路电容,对沟通是短路的; RE 就有直流负反馈作用; 所谓反馈是指把输出的变化通过某 种方式送到输入端, 作为输入的一部分; 假如送回部分和原先的输入部分是相减的,就是负反馈;图中基极真正的输入电压是
18、 RB2 上电压和 RE 上电压的差值,所以是负反馈; 由于实行了上面两个措施, 使电路工作稳固性能提高, 是应用最 广的放大电路;( 3 )射极输出器图 3 ( a )是一个射极输出器;它的输出电压是从射极输出的;图 3 ( b )是它的沟通通路图,可以看到它是共集电极放大电路;这个图中,晶体管真正的输入是 V i 和 V o 的差值,所以这是一个交流负反馈很深的电路; 由于很深的负反馈, 这个电路的特点是: 电压放大倍数小 于 1 而接近 1 ,输出电压和输入电压同相,输入阻抗高输出阻抗低,失真小,频带宽,工作稳固;它常常被用作放大器的输入级、输出级或作阻抗匹配之用;( 4 )低频放大器的
19、耦合一个放大器通常有好几级,级与级之间的联系就称为耦合;放大器的级名师归纳总结 间耦合方式有三种:RC 耦合,见图 4 ( a );优点是简洁、成本低;但性第 8 页,共 45 页能不是正确;变压器耦合,见图 4 ( b );优点是阻抗匹配好、输出功率和效率高,但变压器制作比较麻烦;直接耦合,见图 4 ( c );优点是频带宽,可作直流放大器使用, 但前后级工作有牵制, 稳固性差,设计制作较麻烦;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 功率放大器 能把输入信号放大并向负载供应足够大的功率的放大器叫功率放大器;例如收音机的末级放大器就是功率放大器;( 1 )甲
20、类单管功率放大器图 5 是单管功率放大器, C1 是输入电容, T 是输出变压器;它的集 电极负载电阻 Ri是将负载电阻 R L 通过变压器匝数比折算过来的:RC= ( N1 N2 ) 2 RL=N 2 RL 负载电阻是低阻抗的扬声器,用变压器可以起阻抗变换作用,使负载得 到较大的功率;这个电路不管有没有输入信号,晶体管始终处于导通状态,静态电流比较大,困此集电极损耗较大,效率不高,大约只有 35 ;这种工作状态被称为名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 甲类工作状态; 这种电路一般用在功率不太大的场合,器耦合也可以是
21、 RC 耦合;( 2 )乙类推挽功率放大器它的输入方式可以是变压图 6 是常用的乙类推挽功率放大电路; 它由两个特性相同的晶体管组成 对称电路,在没有输入信号时,每个管子都处于截止状态,静态电流几乎是零,只有在有信号输入 时管子才导通,这种状态称为乙类工作状态;当输入信号是 正弦波时, 正半周时 VT1 导通 VT2 截止,负半周时 VT2 导通 VT1 截止;两个管子交替显现的电流在输出变压器中合成,管交替工作的形式叫做推挽电路;使负载上得到纯正的正弦波; 这种两乙类推挽放大器的输出功率较大,失真也小,效率也较高,一般可达 60 ;( 3 ) OTL 功率放大器目前广泛应用的无变压器乙类推挽
22、放大器,很好的功率放大器;为了简称 OTL 电路,是一种性能易于说明,先介绍一个有输入变压器没有输出变压器的 OTL 电路,如图 7 ;这个电路使用两个特性相同的晶体管,两组偏置电阻和发射极电阻的阻值也相同; 在静态时, VT1 、 VT2 流过的电流很小, 电容 C 上充有对地为 1 2 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - E c 的直流电压;在有输入信号时,正半周时 VT1 导通, VT2 截止,集电极电流 i c1 方向如下列图,负载 RL 上得到放大了的正半周输出信号;负半周时VT1 截止, VT2 导通,
23、集电极电流 i c2 的负半周输出信号;这个电路的关键元件是 VT2 的供电电压;的方向如下列图, RL 上得到放大了 电容器 C ,它上面的电压就相当于以这个电路为基础, 仍有用三极管倒相的不用输入变压器的真正 OTL 电 路,用 PNP 管和 NPN 管组成的互补对称式 OTL 电路,以及最新的桥接推挽功 率放大器,简称 BTL 电路等等;直流放大器能够放大直流信号或变化很缓慢的信号的电路称为直流放大电路或直流放大器;测量和掌握方面常用到这种放大器;( 1 )双管直耦放大器直流放大器不能用 RC 耦合或变压器耦合,只能用直接耦合方式;图 是一个两级直耦放大器;直耦方式会带来前后级工作点的相
24、互牵制,电路中在 8 VT2 的发射极加 电阻 R E 以提高后级发射极电位来解决前后级的牵制;直流放大器的另一个更重要的问题是零点漂移;所谓零点漂移是指放大器在没有输入信号时,由于工作点不稳固引起静 态电位缓慢地变化,这种变化被逐级放大,使 输出端产生虚假信号; 放大器级数越多, 零点漂移越严峻; 所以这种双管直耦放 大器只能用于要求不高的场合;( 2 )差分放大器解决零点漂移的方法是采纳差分放大器,图 9 是应用较广的射极耦合差分放大器;它使用双电源, 其中 VT1 和 VT2 的特性相同,两组电阻数值也相同,R E 有负反馈作用;实际上这是一个桥形电路,两个 R C 和两个管子是四个桥臂
25、,输出电压 V 0 从电桥的对角线上取出;没有输入信号时,由于 RC1=RC2 和两管特性相同,所以电桥是平稳的,输出是零;由于是接成桥形,零点漂移也很小;名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 差分放大器有良好的稳固性,因此得到广泛的应用;集成运算放大器 集成运算放大器是一种把多级直流放大器做在一个集成片上,只要在外部接少量元件就能完成各种功能的器件;由于它早期是用在模拟运算机中做加法器、乘法器用的,所以叫做运算放大器;它有十多个引脚,一般都用有 3 个端子的三角形符号表示,如图 入端叫做反相输入端,用“ 记; 10
26、 ;它有两个输入端、 1 个输出端,上面那个输 ” 作标记;下面的叫同相输入端,用“ ” 作标集成运算放大器可以完成加、减、乘、除、微分、积分等多种模拟运算,也可以接成沟通或直流放大器应用;在作放大器应用时有:( 1 )带调零的同相输出放大电路图 11 是带调零端的同相输出运放电路; 引脚 1 、 11 、 12 是调零端,调整 RP 可使输出端( 8 )在静态时输出电压为零; 9 、 6 两脚分别接正、负电源;输入信号接到同相输入端( 5 ),因此输出信号和输入信号同相;放大器负反馈经反馈电阻 R2 接到反相输入端( 4 );同相输入接法的电压放大 倍数总是大于 1 的;名师归纳总结 - -
27、 - - - - -第 12 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 2 )反相输出运放电路也可以使输入信号从反相输入端接入,如图 可以不用调零,这时可以把 3 个调零端短路; 12 ;如对电路要求不高,输入信号从耦合电容 C1 经 R1 接入反相输入端,而同相输入端通过电阻 R3 接地;反相输入接法的电压放大倍数可以大于( 3 )同相输出高输入阻抗运放电路 1 、等于 1 或小于 1 ;图 13 中没有接入 R1 ,相当于 R1 阻值无穷大,这时电路的电压放大 倍数等于 1 ,输入阻抗可达几百千欧;放大电路读图要点和举例名师归纳总结 - - - - - - -第
28、 13 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路;在拿到一张放大电路图时,第一要把它逐级分解开, 然后一级一级分析弄懂它的原理,最终再全面综合;读图时要 留意: 在逐级分析时要区分开主要元器件和帮助元器件;放大器中使用的帮助元器件许多, 如偏置电路中的温度补偿元件, 稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,爱护电路中的爱护元件等;在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判定反馈的极性和类型,特殊是多级放大器, 往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析;一般低频放大器常用 RC 耦合方式;高频放大器就
29、常常是和 LC 调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器 容量一般也比较小;留意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊 性;例 1 助听器电路图 14 是一个助听器电路, 实际上是一个 4 级低频放大器; VT1 、 VT2 之间和 VT3 、 VT4 之间采纳直接耦合方式, VT2 和 VT3 之间就用 RC 耦合;为了改善音质, VT1 和 VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和 R7 );由于使用高阻抗的耳机, 所以可以把耳机直接接在 去耦电路, C6 是电源滤波电容;例 2 收音机低放电路 VT4 的集电极回路内; R6 、 C2
30、 是图 15 是普及型收音机的低放电路;电路共 3 级,第 1 级( VT1 )前置电压放大,第 2 级( VT2 )是推动级,第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放; VT1 和 VT2 之间采纳直接耦合, VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相,最终用输出变压器( T2 )输出,使用低阻扬声器;此外, VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ), T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串 联电压负反馈;电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈, 减弱高音以增强低音;R4 、 C4 为去耦电路, C3 为电源的滤波电容;整个电路简洁明白;名师归纳总结
31、 - - - - - - -第 14 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 振荡电路的用途和振荡条件不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有肯定振幅和肯定频率的沟通信号的电路就称为振荡电路或振荡器;能够产生沟通信号的电路就叫做振荡电路;这种现象也叫做自激振荡; 或者说,一个振荡器必需包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络;放大器 能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值;正反馈 电路保证向振 荡器输入端供应的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡 维护下去;选频网络就只答应某个特定频率 f 0 能通过,使振荡器产生单一频 率的输出;振荡
32、器能不能振荡起来并维护稳固的输出是由以下两个条件打算的;一 个是反馈电压 u f 和输入电压 U i 要相等,这是振幅平稳条件;二是 u f 和 u i 必需相位相同,这是相位平稳条件, 也就是说必需保证是正反馈; 一般情形下,振幅平稳条件往往简洁做到, 所以在判定一个振荡电路能否振荡,主要是看它的 相位 平稳条件是否成立;振荡器按振荡频率的高低可分成超低频( 20 赫以下)、低频( 20 赫200 千赫)、高频( 200 千赫 30 兆赫)和超高频( 10 兆赫 350 兆赫)等几种;按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类;正弦波振荡器依据选频网络所用的元件可以分成 LC 振荡器、 R
33、C 振荡器和石英 晶体振荡器 三种;石英晶体振荡器有很高的频率稳固度,只在要求很高 的场合使用;在一般家用电器中,大量使用着各种 L C 振荡器和 RG 振荡器; LC 振荡器 LC 振荡器的选频网络是 LC 谐振电路;它们的振荡频率都比较高, 常 见电路有 3 种;名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 1 )变压器反馈 LC 振荡电路图 1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路;晶体管 VT 是共发射极放大器;变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路, 变压器 T 的次级向放大器输入供应正反馈信号;
34、接通电源时, LC 回路中显现柔弱的瞬变电流, 但是只有 频率和回路谐振频率 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V 的基极;从图 1 ( b )看到,只要接法没有错误, 这个反馈信号电压是和输入信号电压相位相同的,也就是说,它是正反馈;因此电路的振荡快速加强并最终稳固下来;变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:频率范畴宽、简洁起振,但频率稳定度不高;它的振荡频率是:兆赫的正弦波信号; f 0 =1 2 LC ;常用于产生几十千赫到几十( 2 )电感三点式振荡电路名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共
35、45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图 2 ( a )是另一种常用的电感三点式振荡电路;图中电感 L1 、 L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路;从 L2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极;从图 2 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压是同相的,满意相 位平稳条件的, 因此电路能起振; 由于晶体管的 3 个极是分别接在电感的 3 个 点上的,因此被称为电感三点式振荡电路;电感三点式振荡电路的特点是:频率范畴宽、简洁起振,但输出含有较多高次调波,波形较差;它的振荡频率是:f 0 =1/2 LC ,其中 L=L1 L2 2M ;常用于产生几十兆赫以下的正弦波
36、信号;( 3 )电容三点式振荡电路仍有一种常用的振荡电路是电容三点式振荡电路,见图 3 ( a );图中电感 L 和电容 C1 、 C2 组成起选频作用的谐振电路,从电容 C2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极;从图 3 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压同相,满意相位平稳条件,因此电路能起振;由于电路中晶体管的 3 个极分别接在电容 C1 、 C2 的 3 个点上,因此被称为电容三点式振荡电路;电容三点式振荡电路的特点是:频率稳固度较高,输出波形好,频率可以高达 100 兆赫以上,但频率调剂范畴较小, 因此适合于作固定频率的振荡器;它的振荡频率是:f 0 =1/2 LC ,其中
37、 C= C 1 C 2 C 1 +C 2 ;上面 3 种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路;共发射极接法的振荡器增益较高,简洁起振;也可以把振荡电路中的放大器接成共基极电路形式;共基极接法的振荡器振荡频率比较高,而且频率稳固性好;RC 振荡器 RC 振荡器的选频网络是 RC 电路,它们的振荡频率比较低; 常用的电路有两种;名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - ( 1 ) RC 相移振荡电路图 4 ( a )是 RC 相移振荡电路; 电路中的 3 节 RC 网络同时起到选频和正反馈的作用;从图 4 ( b )的沟通
38、等效电路看到:由于是单级共发射极放大电路,晶体管 VT 的输出电压 U o 与输出电压 U i 在相位上是相差180;当输出电压经过 RC 网络后,变成反馈电压 U f 又送到输入端时,由于 RC 网络只对某个特定频率 f 0 的电压产生 f 0 的信号电压才是正反馈而使电路起振;可见反馈电路的一部分;180的相移, 所以只有频率为 RC 网络既是选频网络,又是正 RC 相移振荡电路的特点是:电路简洁、经济,但稳固性不高,而且调剂不便利;一般都用作固定频率振荡器和要求不太高的场合;它的振荡频率是: 当3 节 RC 网络的参数相同时:f 0 = 1 2 6RC ;频率一般为几十千赫;( 2 )
39、RC 桥式振荡电路图 5 ( a )是一种常见的 RC 桥式振荡电路;图中左侧的 R1C1 和 R2C2 串并联电路就是它的选频网络; 这个选频网络又是正反馈电路的一部分;这个选频网络对某个特定频率为 f 0 的信号电压没有相移(相移为0),其它频率的电压都有大小不等的相移;由于放大器有 2 级,从 V2 输出端取出的反馈电名师归纳总结 压 U f 是和放大器输入电压同相的( 2 级相移 360 =0);因此反馈电压第 18 页,共 45 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 经选频网络送回到 VT1 的输入端时, 只有某个特定频率为 f 0 的电压才能
40、满意相位平稳条件而起振;可见 RC 串并联电路同时起到了选频和正反馈的作用;实际上为了提高振荡器的工作质量,电路中仍加有由 R t 和 R E1 组成的串联电压负反馈电路;其中 R t 是一个有负温度系数的热敏 电阻 , 它对电路能起到稳固振荡幅度和减小非线性失真的作用;从图 5 ( b )的等效电路看到,这个振荡电路是一个桥形电路; R1C1 、 R2C2 、 R t 和 R E1 分别是电桥的 4 个臂,放大器的输入和输出分别接在电桥的两个对角线上,振荡电路;所以被称为 RC 桥式 RC 桥式振荡电路的性能比 RC 相移振荡电路好; 它的稳固性高、 非线性失真小,频率调剂便利;它的振荡频率
41、是:当 R1=R2=R 、 C1=C2=C 时 f 0 = 1 2 RC ;它的频率范畴从 1 赫 1 兆赫;调幅和检波电路 广播和无线电通信是利用调制技术把低频声音信号加到高频信号上发射出去的;在接收机中仍原的过程叫解调;其中低频信号叫做调制信号, 高频信号就叫载波; 常见的连续波调制方法有调幅和调频两种,对应的解调方法就叫检波和鉴频;下面我们先介绍调幅和检波电路;( 1 )调幅电路调幅是使载波信号的幅度随着调制信号的幅度变化,载波的频率和相应不变;能够完成调幅功能的电路就叫调幅电路或调幅器;调幅是一个非线性频率变换过程,所以它的关键是必需使用 二极管 、三极管等非线性器件;依据调制过程在哪
42、个回路里进行可以把三极管调幅电路分成集电极调幅、基极调幅和发射极调幅 3 种;下面举集电极调幅电路为例;图 6 是集电极调幅电路, 由高频载波振荡器产生的等幅载波经 T1 加到晶体管基极;低频调制信号就通过 T3 耦合到集电极中; C1 、 C2 、 C3 是高名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 45 页精选学习资料 - - - - - - - - - 频旁路电容, R1 、 R2 是偏置电阻;集电极的 LC 并联回路谐振在载波频率上;假如把三极管的静态工作点选在特性曲线的弯曲部分,件;由于晶体管的集电极电流是随着调制电压变化的,三极管就是一个非线性器 所以集电极中的 2 个信号就因非线性作用而实现了调幅;由于 LC 谐振回路是调谐在载波的基频上,因此在 T2 的次级就可得到调幅波输出;( 2 )检波电路检波电路或检波器的作用是从调幅波中取出低频信号;它的工作过程正好和调幅相反; 检波过程也是一个频率变换过程,也要使用非线性元器件; 常用的有二极管和 三极管;另外为了取出低频有用信号,仍必需使用滤波器滤除高频重量,所以检波电路通常包含非线性元器件和滤波器两部分;下面举二极管检波器为例说明它的工 作;图 7 是一个二极管检波电路; VD 是检波元件, C 和 R 是低通滤波器;当输入的