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電子管振盪電路
圖片來自百度

振盪電流是一種大小和方向都周期性發生變化的電流,能產生振盪電流的電路就叫做振盪電路。其中最簡單的振盪電路叫LC迴路

  • 外文名:oscillating circuit
  • 類 型:概念

條件

振盪電流是一種交變電流[1] ,是一種頻率很高的交變電流,它無法由線圈在磁場中轉動產生,只能由振盪電路產生。

振盪電路物理模型(即理想振盪電路)的滿足條件:

  1. 整個電路的電阻R=0(包括線圈、導線),從能量角度看沒有其它形式的能向內能轉化,即熱損耗為零。
  2. 電感線圈L集中了全部電路的電感電容器C集中了全部電路的電容,無潛布電容存在。
  3. LC振盪電路在發生電磁振盪時不向外界空間輻射電磁波,是嚴格意義上的閉合電路,LC電路內部只發生線圈磁場能與電容器電場能之間的相互轉化,即便是電容器內產生的變化電場,線圈內產生的變化磁場也沒有按麥克斯韋電磁場理論激發相應的磁場和電場,向周圍空間輻射電磁波。

原理

充電完畢(放電開始):電場能達到最大,磁場能為零,迴路感應電流i=0。

放電完畢(充電開始):電場能為零,磁場能達到最大,迴路中感應電流達到最大。

充電過程:電場能在增加,磁場能在減小,迴路中電流在減小,電容器上電量在增加。從能量看:磁場能在向電場能轉化。

放電過程:電場能在減少,磁場能在增加,迴路中電流在增加,電容器上的電量在減少。從能量看:電場能在向磁場能轉化。

在振盪電路中產生振盪電流的過程中,電容器極板上的電荷,通過線圈的電流,以及跟電流和電荷相聯繫的磁場和電場都發生周期性變化,這種現象叫電磁振盪

技術應用

正弦波振盪器在量測、自動控制、無線電通訊遙控等許多領域有着廣泛的應用。例如調整放大器時,我們用一個「正弦波信號發生器」合成一個頻率振幅均可以調整的正弦信號,作為放大器的輸入電壓,以便觀察放大器輸出電壓的波形有沒有失真,並且量測放大器的電壓放大倍數和頻率特性。這種正弦信號發生器就是一個正弦波振盪器。它在各种放大電路的調整測試中是一種基本的實驗儀器。在無線電的發送和接收機中,經常用高頻正弦信號作為音頻信號的「載波」,對信號進行「調製」變換,以便於進行遠距離的傳輸。高頻振盪還可以直接作為加工的能源,例如焊接半導體器件引腳時使用的「超聲波壓焊機」,就是利用60KHz左右的正弦波(即超聲波)作為焊接的「能源」。

那麼一個正弦波振盪器為什麼能夠自己產生一個正弦波的振盪呢?它產生的正弦振盪又怎麼能夠滿足我們所提出來一定頻率和振幅的要求呢?最後,這個正弦振盪在外界干擾之下又怎麼能夠維持其確定的振盪頻率和振幅呢?這些就是下面我們要討論的基本問題。放大電路是典型的兩端口網絡,振盪電路是一個典型的單端口網絡,只有一個射頻信號的輸出端口。從能量轉化的角度來看射頻放大電路和射頻振盪電路都是直流電的能量轉換到特定頻率射頻信號的能量。兩者的區別就在于振盪電路沒有射頻信號的輸入而放大電路必須有射頻信號的輸入。振盪電路的技術指標包括:出射頻信號頻率的準確度和穩定度;②輸出射頻信號振幅的準確性和穩定度;③輸出射頻信號的波形失真度;④射頻信號輸出端口的阻抗和最大輸出功率。對於射頻振盪電路的設計都需要按照上述技術指標進行。通常在射頻信號源的參數中也可以找到上述技術指標。

振盪器通常可以分為反饋型振盪電路和負阻型振盪電路。

反饋型振盪電路是由含有兩端口的射頻晶體管兩端口網絡和一個反饋網絡構成。如使用雙極型晶體管或者場效應管構成的振盪電路採用在射頻放大電路中引入正反饋網絡和頻率選擇網絡形成振盪電路。

負阻型振盪電路由射頻負阻有源器件和頻率選擇網絡構成,如使用雪崩二極管隧道二極管耿氏二極管等構成射頻信號源。在負阻型振盪電路中通常不出現反饋網絡,而反饋型振盪電路必須包含正反饋網絡。因此,反饋網絡是區分兩種類型振盪電路的標誌。通常反饋型振盪電路的工作頻率為射頻的中低端頻段,負阻振盪電路的工作頻率為射頻的高端頻段。負阻振盪電路更適合於工作在微波﹑毫米波等頻率更高的頻段。

分類

能夠產生振盪電流的電路叫做振盪電路。一般由電阻、電感電容等元件和電子器件所組成。由電感線圈l和電容器c相連而成的lc電路是最簡單的一種振盪電路,也是一種不用外加激勵就能自行產生交流信號輸出的電路。它在電子科學技術領域中得到廣泛地應用,如通信系統中發射機的載波振盪器、接收機中的本機振盪器、醫療儀器以及測量儀器中的信號源等。

振盪器的種類很多,按信號的波形來分,可分為正弦波振盪器和非正弦波振盪器。正弦波振盪器產生的波形非常接近於正弦波或餘弦波,且振盪頻率比較穩定;非正弦波振盪器產生的波形是非正弦的脈衝波形,如方波、矩形波、鋸齒波等。非正弦振盪器的頻率穩定度不高。

在正弦波振盪器中,主要有LC振盪電路、石英晶體振盪電路和RC振盪電路等幾種。這幾種電路,以石英晶體振盪器的頻率最穩定,LC電路次之,RC電路最差。RC振盪器的工作頻率較低,頻率穩定度不高,但電路簡單,頻率變化範圍大,常在低頻段中應用。 在通信、廣播、電視等設備中,振盪器正逐步實現集成化,這些集成化正弦波振盪器的工作原理、電路分析設計方法等原則上與分立元件振盪電路相一致。由於集成電路的集成度愈來愈高,並在向系統功能發展,其內部電路日趨複雜,如果不從系統組成和單元電路原理這兩方面同時着手,那是很難弄清某一集成芯片的,振盪器也不例外。

視頻

帶你認識電路板工作原理,振盪電路是如何工作的

參考文獻