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[導讀]在高頻率電路中,常使用到由L與C所構成的振蕩電路。在此,說明LC振蕩器的工作原理。首先介紹的是稱呼為哈特萊(Hartley)型的振蕩電路。其振蕩頻率為10M~20MHz。LC振蕩器的概要圖2所示的為此次所制作的振蕩器的方塊圖。

在高頻率電路中,常使用到由L與C所構成的振蕩電路。在此,說明LC振蕩器的工作原理。首先介紹的是稱呼為哈特萊(Hartley)型的振蕩電路。其振蕩頻率為10M~20MHz。

LC振蕩器的概要圖2所示的為此次所制作的振蕩器的方塊圖。Tr1為振蕩用的晶體管,Tr2為緩沖器。緩沖電路主要是介于振蕩電路與負載之間,使振蕩電路的工作原理不受負載的影響。圖3所示的為所制作的振蕩器電路圖。為了使振蕩頻率為可變,使用可變電容二極管(varicap)。緩沖器為一種高輸入,低輸出阻抗的射隨(Emitter Follower)放大器。

哈特萊振蕩電路的原理圖4所示的為哈特萊振蕩電路的原理圖。此為由晶體管所構成的放大電路,以及由LC所構成的反饋電路所組成的。哈特萊振蕩電路如圖所示,將線圈分割為L1與L2,以滿足振蕩條件。

圖4中的L1與L2間的相互電感為M時,其合成的電感量L成為L= L1+ L2+2M。如此,其振蕩頻率f是由振蕩頻率決定的。此處,要滿足振蕩條件,反饋信號的相位必須與信號的相位為一致。假設合成電感量L所發(fā)生的電壓為e,中間的接點E的左方線圈為L1,右方線圈為L2。此時,L1與L2所發(fā)生的電壓雖然為同一方向,但是,如果以E點為基準,考慮到L1與L2的電壓時,L1所發(fā)生的電壓相對于所發(fā)生的電壓e成為逆相。因此,以接點E為基準,電壓Vbe與Vce為逆相,也即是相位相差180°。而Vbe為晶體管放大器的輸入信號,與輸出信號Vce相位差l80°。結果,相位差合計為360°,使反饋信號成為同相,達到產(chǎn)生振蕩的條件。

振蕩頻率的決定由于設計的振蕩頻率為10M~20MHz,振蕩用線圈L為使用圖5所示的HAM Band線圈(FCZ研究所)中的一種。

取自FCZ研究所業(yè)余無線波帶所使用的線圈10S型之數(shù)據(jù)電感量可以由計算求出。也可以更換為0.7S(7mm四方)型在此為使用FCZ21-10S。此一線圈端子①~③間的電感量L為1.45 μH 。 并聯(lián)所連接的靜電容量為使用A M電子調(diào)諧所使用的可變電容二極管(varicap)1SVl49,其靜電容量值會隨著所加入的電壓大小而變化。在此,也可以使用相同特性的lSV100??勺冸娙荻O管lSV149的特性如圖6所示。由電壓一電容量特性(VR對C特性),可以知道加入逆電壓1~9V其電容量變化為500pF~20pF。因此,在LC振蕩電路中,如圖7所示,將可變電容二極管與680pF的電容Cs串聯(lián),當加在可變電容二極上的逆向電壓VR為2 V時,其電容量為300pF,合成電容量成為280pF,所以諧振頻率fmin成為


  接著,如圖(b)所示,將逆向電壓VR=9V加在可變電容二極管上,其合成電容量成為19.4pF。所以

  因此,振蕩頻率的可變范圍為9.l6MHz~30.0MHz 。

1SV149變?nèi)荻O管最大極限值參數(shù)(Ta=25℃)

 

 [取自東芝產(chǎn)品說明書](此處于AM電子調(diào)諧器中,其容量變化比C1V/C8V接近20)。

圖7 電路振蕩頻率的范圍求法

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