石英晶体振荡器是电子产品中使用较多的一款频率元件,石英晶体振荡器频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质量的石英晶体振荡器,在经常校准时,频率准确可达10-11.除了石英晶体振荡器为也还有一款名为哈特利振荡器.下面就由CEOB2B晶振平台给大家简单的讲解一下.
LC振荡器电路的主要缺点之一是它们没有控制振荡幅度的手段,而且很难将振荡器调谐到所需的频率。如果L1和L2之间的累积电磁耦合太小,则反馈不足,振荡最终会消失为零。
同样,如果反馈太强,振荡的幅度将继续增加,直到它们受到产生信号失真的电路条件的限制。因此,调整振荡器变得非常困难。
然而,对于恒定幅度的振荡,可以精确地反馈适量的电压。如果我们反馈的信息超过必要量,振荡的幅度可以通过偏置放大器来控制,使得如果振荡幅度增加,则偏置增加并且放大器的增益减小。
如果振荡的幅度减小,则偏置减小并且放大器的增益增加,从而增加反馈。通过这种方式,振荡的幅度使用称为自动基准偏差的过程保持恒定。
压控晶体振荡器自动基极偏置的一大优点是,通过提供晶振体管的B类偏置或甚至C类偏置条件,可以使振荡器更高效。这具有集电极电流仅在振荡周期的一部分期间流动的优点,因此静态集电极电流非常小。然后,这个“自调谐”基本振荡器电路形成了称为Hartley振荡器电路的最常见类型的LC并联谐振反馈振荡器配置之一。
哈特利振荡器储能电路
在Hartley振荡器中,调谐LC电路连接在晶体管放大器的集电极和基极之间。就振荡电压而言,发射器连接到调谐电路线圈上的分接点。
调谐LC谐振回路的反馈部分取自电感线圈的中心抽头或甚至两个串联的独立线圈,与可变电容C并联,如图所示。
Hartley电路通常被称为分裂电感振荡器,因为线圈L是中心抽头的。实际上,电感L就像两个独立的线圈一样,与流经线圈部分XY的电流非常接近,将信号感应到下面的线圈部分YZ。
Hartley振荡器电路可由任何配置使用单个抽头线圈(类似于自耦变压器)或一对串联连接的线圈与单个电容器并联,如下所示。
基本的Hartley振荡器设计
然后有一个180与原始180沿着在基极和集电极与此之间的电压相位变化在反馈环路中的相移提供的正反馈的振荡将被保持了正确的相位关系。
反馈量取决于电感器“分接点”的位置。如果接近收集器,则反馈量会增加,但收集器和地球之间的输出量会减少,反之亦然。电阻器R1和R2以常规方式为晶体管提供通常的稳定直流偏置,而电容器则用作隔直电容。
在这个Hartley振荡器电路中,DC集电极电流流过线圈的一部分,因此该电路被称为“串联馈电”,其中Hartley振荡器的振荡频率被给定为。
注:如果使用两个单独的线圈,包括它们的互感M,则LT是总累积耦合电感。
振荡频率可以通过改变“调谐”电容C或通过改变线圈内铁氧化铁芯的位置(感应调谐)来调整,从而在很宽的频率范围内提供输出,使调谐变得非常容易。此外,Hartley振荡器产生的输出幅度在整个频率范围内都是恒定的。
除上述串联型Hartley振荡器外,还可以将放大器的调石英晶体谐振器谐振荡电路作为旁路馈电振荡器连接,如下所示。
分流馈电Hartley振荡器电路
射频线圈(RFC)L2是一个射频扼流圈,它在振荡频率下具有很高的电抗,因此大部分射频电流通过电容C2施加到LC调谐槽电路,因为直流分量通过L2到电源。可以使用电阻来代替RFC线圈L2,但效率会更低。
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