电容三点式振荡电路的特点是:频率稳定度较高 , 输出波形好 , 频率可以高达 100 兆赫以上 , 但频率调节范围较小 , 因此适合于作固定频率的振荡器 。它的振荡频率是:f 0 =1/2π LC , 其中 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 , 容易起振 。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 , 而且频率稳定性好 。
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 。
( 1 ) RC 相移振荡电路

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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 )的交流等效电路看到:因为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 180° 的相移 , 所以只有频率为 f 0 的信号电压才是正反馈而使电路起振 。可见 RC 网络既是选频网络 , 又是正反馈电路的一部分 。
RC 相移振荡电路的特点是:电路简单、经济 , 但稳定性不高 , 而且调节不方便 。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 2π 6RC。频率一般为几十千赫 。
( 2 ) RC 桥式振荡电路

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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 的电压才能满足相位平衡条件而起振 。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 , 电路中还加有由 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 , 它对电路能起到稳定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 , 所以被称为 RC 桥式振荡电路 。
RC 桥式振荡电路的性能比 RC 相移振荡电路好 。它的稳定性高、非线性失真小 , 频率调节方便 。它的振荡频率是:当 R1=R2=R 、 C1=C2=C 时 f 0 = 1 2πRC。它的频率范围从 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 。在接收机中还原的过程叫解调 。其中低频信号叫做调制信号 , 高频信号则叫载波 。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 。
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