该无线电发射器电路如何振荡?


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QRP无线电发射机电路。

你好。我试图了解该电路的工作方式。我了解电路在晶体管右侧的工作原理,但晶体的振荡级使我感到困惑。晶体似乎没有来自振荡器输出的反馈。我对此进行了研究,发现晶体管的集电极-基极电容提供了反馈路径,但难道不是仅给出90°相移而不是正反馈所需的180°相移?我见过类似的电路,其中晶体中包含一个可变电容器来调节频率。剩下的90°会产生相移吗?谢谢,感谢您的帮助。


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您在哪里发现此示意图?
安迪(aka Andy)'18

我相信我真的不记得在哪里,那是在一个旧的火腿广播网站上。
蚂蚁。

Answers:


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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。振荡发射器


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Spice无法理解可自行振荡的旧低频晶体,频率高达20 MHZ。
Sparky256 '18

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colpitts的想法听起来可行+1
Andy又名

在晶体并联谐振频率以下稍稍振荡(L2,R5,C2串联支路具有净电感),在晶体串联谐振频率上稍稍振荡(L2和C2电抗相等)。对于晶体,这是一个相当小的频率范围。
glen_geek

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拍子振荡器可能就是它了。
安迪又名

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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。



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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。


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值得一提的是,实际的电感器/电容器相移取决于馈电和负载阻抗,它们仅接近+/- 90度。将它们视为RC或RL低通或高通滤波器,其相移取决于R和C或L!
Sam Gallagher

仅在考虑寄生电阻时才如此。电容器和电感器在电流和电压之间相移90°,与所有外部电阻无关。当电容器和电感器串联时,它们始终具有完全相同的电流。(比光速还低得多)
巴克·克劳利

不,这与寄生虫无关。否则,例如,RC低通滤波器将始终具有90度相移。它们产生电抗,但这实际上并不意味着它们之间具有90度相移。如果不是这种情况,LC谐振电路将不依赖于源阻抗和负载阻抗,但实际上,电路的Q严重依赖于它们。电路不会真正与电抗或电感器或电容器大小的Rs或RL值产生“谐振”。
山姆·加拉格尔

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如果暂时取下晶体,则应看到电路将以主要由RFC1和C1确定的频率振荡。晶体唯一要做的就是稳定振荡频率!

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