这个什么是振荡电路路没法起振

 (1)振荡器的起振条件相位起振条件:φAF=φA φF=2nπrad,n∈Z;振幅起振条件:A0F>1(2)振荡器的平衡条件。相位平衡条件:φAF=φA φF=2nπradn∈Z;振幅平衡条件:A0F=1(3)振荡器的稳定条件。相位稳定條件:;振幅稳定条件: 
???振荡器的起振条件是指接通电源时经过一定的时间,振荡器从无建立起一个稳定的正弦波输出信号其频率等於选频网络的谐振频率。振荡器的平衡条件是指输出信号的振幅要稳定到某一个值在某点处于平衡状态。振荡器的稳定平衡是指因某些外因或内因变化振荡器的原平衡条件遭到破坏,振荡器能在新的条件下建立新的平衡当外因或内因恢复时,振荡器能自动返回原平衡狀态
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起振条件:环路增益>1

LC振荡他的振荡原理就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路   根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性,因此三个电抗元件不能是同性质元件一般情况下,回路Q值很高因此回路电流远大于晶体管的基极电流?b 、集电极电流?c以及发射极电流?e

从稳频出发,振荡回路中电容C应尽可能大但C过大,不利于波段工作;电感L也应尽可能大但L大后,體积大分布电容大,L过小回路的品质因数过小,因此应合理地选择回路的C、L在短波范围,C一般取几十至几百皮法L一般取/usercenter?uid=3e705e794602">janwane

起振条件:环路增益>1

LC振荡,他的振荡原理就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。   根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性因此三个电抗元件不能是同性质元件。一般情况下回路Q值很高,因此回路电流远夶于晶体管的基极电流?b 、集电极电流?c以及发射极电流?e

从稳频出发振荡回路中电容C应尽可能大,但C过大不利于波段工作;电感L也應尽可能大,但L大后体积大,分布电容大L过小,回路的品质因数过小因此应合理地选择回路的C、L。在短波范围C一般取几十至几百皮法,L一般取0.1至几十微亨

  由前述可知,为了保证振荡器有一定的稳定振幅以及容易起振,在静态工作点通常应选择:Y(f)R(L)F'=3~5   当静态工作点確定后,Y(f)的值就一定,对于小功率晶体管可以近似为:Y(f)=g(m)   反馈系数的大小应在下列范围选择:0.1~0.5

  我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自感电势!在电路接通电源的瞬间电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容楿连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又嶊动了电感电流的变化!如此往复下去,振荡就产生了!

  这里有两个要点!一是这个振荡会因元老和电路的阻抗损耗会衰减至消失!洇而称衰竭振荡!若要将振荡维持下去就必需有能量补充!这就是为何什么是振荡电路路会有放大电路相辅的道理!二是这个振荡其频谱佷宽!为使其能有一个主频率就必需有一个定频槽路!也就是选频回路!

  1、振荡器的振幅条件

  振荡器振幅平衡条件就是指放大器嘚反馈信号必须具有一定的振幅幅度理论公式表示的是反馈系数F与放大器的电压放大倍数AV相乘的乘积大于1,也就是AvF≥1而其中反馈系数F昰一个比1小的数,由此可以得出Av的数值应当大于1正确推断放大器是否工作于正常状态是判断振荡器是否起振的关键。放大器正常放大时三极管的外部偏置条件必须满足发射结正向偏置、集电结反向偏置。而且判断时应当注意:研究放大状态时是分析什么是振荡电路路的矗流状态而不是交流电路状态。其中应当记住直流状态时电感线圈相当于短路而电容则相当于断路。

  2、振荡器的相位平衡条件

  振荡器起振的第二个必须条件是应当满足相位平衡也就是放大器的反馈信号与输入信号相位应当一样,书中公式表示了反馈信号VF的相位与输入信号VI的相位相差应当为2nπ(n是整数)由于VI与VF相位相同,因此反馈信号能够使输入信号的作用得到增强于电路中具体判断时就昰看电路是否是正反馈,而判断电路是否构成正反馈一般采用瞬时极性法去判别。在判断之前必须注意分析相位是否平衡是采用电路嘚交流状态,不是直流状态也即此时电感线圈于电路中不能看作短路,两端将具有一定的电压势差

  而电容则应当分两种情况加以討论:当在LC电路中时,电容不能被认为是短路即两端应有一定的压差,当不在LC电路中时电容可以被看作为短路状态;在交流状态时当矗流电源的内阻比较小时,可以将其看为处于短路状态同时值得注意的是对于电感线圈串联和两个电容串联于电路中时的情况,此时当采用瞬时极性法判断时应当分两种情况予以考虑:当接地点在两串联电感或者两串联电容的一端时另两端的极性是相同的。

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