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如图,没看懂这个电路是怎么振荡的,当Ucc上电之后,三极管因Rb1和Rb2偏置电压存在而开始导通,工作于放大状态,那么L1的电流会慢慢增大,电场能变为磁场能储存,而C会开始充电,直至达到Ucc;随着L1的增大,L2也会增大,变化反馈到输入端,经过三极管再次放大,通过L1的电流也继续增大,那么L2也再变大,L1的电流再变大。。。是这样的吗?我不能理解L1和C是怎么组成交变振荡的,Ucc是常在的直流电,整个电路感觉就是集电极电流在不断增大,电容C是接在Ucc上的,对直流而言等同于开路啊,怎么振荡了?请老师、前辈指点疑惑,感谢。
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4个回答
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您所说的“反馈电压因此会变小”,是不是指三极管饱和之后,电感L1的磁场能不再增大,为一个恒定值,即不再有变化的磁通,那么L2、L3的感应电流会慢慢减小,是这样的吧? 那么随着L2电流减小,三极管集电极电流(即L1电流)开始减小,变化感应到到L2,这样L1又变小,直至减到一个最小值,此时L1和C的分压变得最小,集电极电压变为最大值,是这样的吧? 但是L1和C是怎么振荡的呢,还是没有理解。C的一端直接与Ucc连接,而Ucc是直流电,C等同于开路,怎么振荡的,请指教,谢谢。 |
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是的,三极管因为有正反馈,几乎工作在两种状态下:导通、截止。截止后,L1电流不能立即停止,会给C反向充电……
还是找本书看吧,图书馆里好书多。不夸张地说:我在图书馆里看书时间长了,曾从A分类看到Z分类。受益匪浅。 |
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假设启动瞬间基极对地信号电压为正极性“+”,由于共射电路的倒相作用,集电极的瞬时极性“-”,此时记相位移动为A=180°。,假设LC的谐振频率为f0,当频率为f0时,LC回路的谐振阻抗是纯电阻性,此时不产生相位移动,由图中L1及L2变压器的同名端可知,反馈信号与输出电压极性相反,相位移动也为A,此时再次经过三极管共射极放大,产生相位移动B=180°,此时A+B=360°,保证了电路的正反馈,满足振荡的相位条件。 当频率不为f 0时:LC回路的阻抗不是纯电阻性,而是感性或容性阻抗,此时LC回路对信号会产生附加相移,造成A+B≠360°,不能满足相位平衡条件,电路也不可能产生振荡。
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