[原理图] LC震荡电路

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NK6108|  楼主 | 2021-12-1 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
带自举的 克拉波电路。  

自举 克拉波

自举 克拉波

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NK6108 2022-1-1 19:05 回复TA
渥尔曼若作跟随器之用,稳压管偏置是不合适的,必须电容,所以,这个「自举电容」你不自举也得加。 
NK6108 2022-1-1 18:54 回复TA
突然发觉 有一点我先前疏忽了,渥尔曼拓扑 是需要 恒压偏置 的啊 ! 
NK6108 2021-12-6 13:15 回复TA
如果把 output 端的两个电容改为 变容二极管,这端就变成 偏置端,加直流的。 
王栋春 2021-12-2 23:08 回复TA
@NK6108 :坛友能详细解释一下吗?非常感谢。 
NK6108 2021-12-2 23:05 回复TA
@王栋春反馈和自举,都是把输出回传至输入环路,差别在于,反馈的对像是 讯号,自举的对像是 偏置。 
王栋春 2021-12-2 06:28 回复TA
@NK6108 :既然如此,请坛友推荐几篇帖子,搜了一下感觉看不太清楚呀! 
NK6108 2021-12-1 23:26 回复TA
@王栋春谈论 自举 的帖子多的是,就怕我所写的比人家的更不好理解。 
王栋春 2021-12-1 22:49 回复TA
请教坛友一个问题------自举,对这个名词一直是似懂非懂,坛友能解答一下吗?谢谢。 

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NK6108|  楼主 | 2021-12-1 23:12 | 显示全部楼层
把 150nH 电感换成 铁电震子,就成为 萨巴罗夫 电路,  
共集拓扑若引入 自举,可增加输出摆幅,震荡电路亦不例外,
LC震荡器的 稳态,通常是 丙类,那就意味着,电路起震后,自举电容蓄积的电压将会是 整个 Vcc 。

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king5555| | 2021-12-2 23:55 | 显示全部楼层
自举之后仍然逃不出电源VCC的魔掌。上半的三极管制造多余的压降损失,然后再用自举去消除它,多了此一举。
此为甲类共集极,射极电压设置在大约VCC/2 即可得到较大振幅。耦合电容3.3pF偏小,则出力也小,但換得失真较小。
Image131.png

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NK6108 2021-12-4 10:11 回复TA
关键是 Vcc 才 12V ,不过,自举 对共集拓扑 还是有点用的,单靠 主震槽路 的驱动 未必给力。 
NK6108|  楼主 | 2021-12-6 13:57 | 显示全部楼层
同型号三极管的串联,是 均压串联,驱动方式一致而且各管独立,为的是拼凑耐压,  
但像图中这样的串联,实际上是 级联,两管 驱动方式不一样,用的是不同型号的管子,除电流相等外,其他参数差异颇大,
这架构,自举电容是 跨接于 上管基极与下管射极,上管可以 活动自如,反而是下管的 Uce 被自举电容箝固了,这是  渥尔曼 拓扑咧,
此 克拉波 的震荡频率,据说是 210MHz ,高频管不好找,高频高压的就更难求,渥尔曼 拓扑 可说是 替代方案,不过,这 渥尔曼 的损耗太高了,因为,Uce 几乎等于自举电容的电压啊。

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king5555| | 2021-12-7 23:33 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-6 13:57
同型号三极管的串联,是 均压串联,驱动方式一致而且各管独立,为的是拼凑耐压,  
但像图中这样的串联,实 ...

通常的自举电路不就很好,看不出原电路的优点,除了振荡电路的基极到VCC之间的结电容有些差异,但这不至于有妨碍。
Image139.png

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NK6108|  楼主 | 2021-12-8 10:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 NK6108 于 2021-12-8 12:12 编辑
king5555 发表于 2021-12-7 23:33
通常的自举电路不就很好,看不出原电路的优点,除了振荡电路的基极到VCC之间的结电容有些差异,...

那是自然!  
如此方案,实乃 取长补短,就像 瞎瘸联盟 那样,
如今,电子元件零卖店 只剩下两所,我想要的都没有,是个人问题,怨不得商家,关键是  货品种类及型号 都真的是 少得可怜 !
三极管,频率够看的,耐压不足,耐压高的,频率不给力,那就唯有 渥尔曼 了,在香港这么 国际大都会 居然寒碜如斯,实在是 讽刺 !

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king5555| | 2021-12-8 13:26 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-8 10:50
那是自然!  
如此方案,实乃 取长补短,就像 瞎瘸联盟 那样,
如今,电子元件零卖店 只剩下两所,我想 ...

我们这里是书店越来越少,逼的我往旧书店,但旧书价格也逐年升高,4年前是新书价的25%,现在是5到6折。
电子零件店历久不衰还变本加厉,店內跟7-11便利店一样擺設,并且全年無休,只有除夕夜打烊。
你说原电路是獲而曼?

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NK6108|  楼主 | 2021-12-8 22:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-7 23:33
通常的自举电路不就很好,看不出原电路的优点,除了振荡电路的基极到VCC之间的结电容有些差异,但这不至 ...

自举电容,一端 直连 发射极,一端接于 Rb 的抽头,这样,对于 自举电容,是 共射极 的格局,
「渥尔曼」跟普通自举一样,是对 自举电容 而言的,上管基极接于 Rb 抽头,吃的是 自举电容 的 恒定电压,那么,下管的 Uce 就被箝死了。

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NK6108|  楼主 | 2021-12-12 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 NK6108 于 2022-1-13 12:12 编辑

考毕兹,共射极的,Re 可以不要,
忽然觉得,没 Re 的共射考毕兹, 跟 相移震荡电路 有点像。


ColpittsCE.png

phashift.png

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king5555| | 2021-12-12 20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 king5555 于 2021-12-12 20:41 编辑

漏掉了偏压电阻。
两图中的电阻R移到射极,对于偏压的稳定性丶一致性会更好。
Image162.png

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king5555| | 2021-12-12 20:46 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-8 22:10
自举电容,一端 直连 发射极,一端接于 Rb 的抽头,这样,对于 自举电容,是 共射极 的格局,
「渥尔曼」 ...

如此渥尔曼自举钳死下管的Vce有何好处?倒是怀疑是有可能要降低下管振荡管的结电容Ccb,需要验证才能确定。

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NK6108|  楼主 | 2021-12-12 23:05 | 显示全部楼层
上图是 哇咔,
下图是 皮尔斯,
皮尔斯跟哇咔  之别,
难道就只是 一个电容 ?!  
据说,哇咔 是最适用于 调频模式的。
  

哇咔

哇咔


皮尔斯

皮尔斯

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NK6108 2021-12-12 23:10 回复TA
那个「皮尔斯」我忘了加上引号,这拓扑还是该称之为 共射考毕兹 才对。 
NK6108|  楼主 | 2021-12-12 23:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-12 20:46
如此渥尔曼自举钳死下管的Vce有何好处?倒是怀疑是有可能要降低下管振荡管的结电容Ccb,需要验证才能确定 ...

固定上管的基极电位,连带把下管的集极也箝了,为的都是 破坏 Ccb 导致的 米勒效应

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NK6108|  楼主 | 2021-12-13 10:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-12 20:18
漏掉了偏压电阻。
两图中的电阻R移到射极,对于偏压的稳定性丶一致性会更好。 ...

因 R1 的存在,Q2 一上电即能开通,其 Ie 透过 C2 给 Q1 触发,就可使电路起震,LC槽路 有一定的 Q值,起震后,Q1 即使进入 丙类状态 也能继续活动。  

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king5555| | 2021-12-13 13:22 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-13 10:22
因 R1 的存在,Q2 一上电即能开通,其 Ie 透过 C2 给 Q1 触发,就可使电路起震,LC槽路 有一定的 Q值,起 ...

无偏置能保证能起振??
Image164.png

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king5555| | 2021-12-13 13:27 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-12 23:18
固定上管的基极电位,连带把下管的集极也箝了,为的都是 破坏 Ccb 导致的 米勒效应 。 ...

共集极没有米勒效应。渥尔曼"电压自举"可以大幅降低Ccb,但用"电容自举"能否降低Ccb我就不确定。

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NK6108|  楼主 | 2021-12-14 10:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-13 13:27
共集极没有米勒效应。渥尔曼"电压自举"可以大幅降低Ccb,但用"电容自举"能否降低Ccb我就不确定。 ...

正规的 渥尔曼,下管接地,直流负载 在上管集极,
把 Rc 移至地轨 变成 Re ,这 渥尔曼 就成了 跟随器,
上管接 电源轨,米勒效应废了,为上管赋予偏压的电容 成了自举电容,
倘若 自举电容 不是直连上管基极,而是接于 两个Rb 身上,则 米勒效应 会在下管发生。

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NK6108 2021-12-14 11:11 回复TA
上管,正规 渥尔曼 是基极接地,变成跟随器 就转为 集极接地,所以,米勒效应 上管不会有。 
NK6108|  楼主 | 2021-12-15 22:00 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-12-12 23:05
上图是 哇咔,
下图是 皮尔斯,
皮尔斯跟哇咔  之别,

小异 大不同。

e-osc.png

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NK6108|  楼主 | 2021-12-17 16:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 NK6108 于 2021-12-17 22:33 编辑

想到一些关于 戊类震荡器 的问题,正好借用这先前空掉的楼层来说说,
有源器件,无论单体抑或集成,逻辑都很简单,如不考虑寄生参数,则不是同相就是反相,
一般的 LC震荡器,有源器件的运作模式 (注意,是模式,跟波形无关) 是 线性放大,而  LC槽路 的作用,只是 倒相,
戊类功放,是 射频放大器,不是开关电路,但 是,软开关的进程 却是明摆着的,那就意味着,当你把戊类功放做成震荡器的时候,必须在 倒相的同时 满足 软开关 所需的条件,一般的 LC震荡电路 显然未能兼顾。

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NK6108|  楼主 | 2021-12-17 16:48 | 显示全部楼层

戊类震荡器

戊类震荡器

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