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是的,它可能会振荡,但是在SPICE模拟器中却没有。不完全的。几个组件的更改确实开始产生振荡。7MHz晶体等效电路是一个猜测(C1,L2,R5,C2):
2N2222的基极-发射极电容足够大,以至于这是一个Colpitts型振荡器。
这个问题的回答历史非常有趣-至少有+ 10k代表成员可以看到整个历史。但是已经做了一些简化=>我认为现在这也是我的答案的余地:
首先:晶体可以是从零欧姆到非常高的欧姆数的任何电抗性阻抗。与实际的LC电路相比,电抗既可以具有电感性也可以具有电容性,并且损耗极低。所有这些电抗值都是从晶体冲压频率附近的非常窄的频带中找到的。
=>在某个频率下,晶体管的CB电容和晶体很可能一起形成一个反相分压器,其衰减小于放大器放大的幅度=>振荡。
实际上,还必须考虑晶体管的输入阻抗=>在反馈路径中不会发生完全完整的180度相移。但是该放大器也不会引起确切的180度相移,因为负载是部分电抗的=>仍然很有可能发生振荡。
无需尝试将此振荡器分类为“是hartley还是colpitts或clapp或其他知名类型”。那些众所周知的LC振荡器被设计为可以用低增益三极管电子管进行振荡并加以控制。我们这里有一个高增益晶体管和晶体。但是,如果有人强迫我命名一个旧的电子管振荡器,可以认为是该电路的祖母,我会写TGTP(=调谐网格,调谐板)。
添加:无线电电路工程师进行放大器稳定性计算。由于输入信号源的电抗,负载电抗和晶体管的内部反馈,经常会发现放大器不稳定。微波振荡器通常被构造为不稳定的放大器。代替晶体,有一个高Q微波谐振器。
这样画电路。反相放大器在基极和集电极之间反相。
模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图
缺少的知识是:电容的电流将其电压领先90度。电感器的电流滞后于其电压90度。
当它们串联时,两者的电流相同,因此谐振时的结电压为180度,这也是串联谐振电路出现短路的原因。
现在推断出并联谐振电路,其中两个元件都具有相同的电压。
如上所述,晶体是串联或并联谐振电路。
是的,晶体管的集电极基极电容提供驱动能量。
顺便说一句:由于栅极电感和漏极至栅极电容,许多FET振荡。通常在如此高的频率下,当您在其上挥手时,它仅会被视为直流偏移。