电容三点式震荡电路,为什么振幅这么小,波形 振幅 周期 频率还不断衰减?问题在哪里

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基于OrCAD/PSpice的波形发生电路设计仿真
基于OrCAD/PSpice的波形发生电路设计仿真
摘要:对正弦波振荡器工作原理及振荡电路的起振条件进行了分析与研究。根据LC三点式振荡电路的组成原则设计并改进了电容三点式振荡器电路,在OrCAD/PSpice仿真软件中对电路进行了时域及频域仿真分析,给出了振荡波形,测量了振荡频率。仿真结果表明通过对电路的改进改善了波形,所设计电路波形与理论值相接近。
关键词:OrCAD/PSpice;正弦波;振荡;仿真
摘要:对正弦波振荡器工作原理及振荡电路的起振条件进行了分析与研究。根据LC三点式振荡电路的组成原则设计并改进了电容三点式振荡器电路,在OrCAD/PSpice仿真软件中对电路进行了时域及频域仿真分析,给出了振荡波形,测量了振荡频率。仿真结果表明通过对电路的改进改善了波形,所设计电路波形与理论值相接近。
关键词:OrCAD/PSpice;正弦波;振荡;仿真
&&& 振荡器是一种能自动将直流电源能量转换为交变振荡信号的转换电路,无需外加激励信号,就能产生频率、波形、幅度完全由电路自身参数决定的交流信号。正弦波振荡器作为信号源被广泛应用于各种电子设备中。如广播、电视、无线通信中用来产生载波信号;电子测量和自动控制系统中用来产生基准信号。
&&& 随着微电子技术、大规模集成电路和计算机技术的迅猛发展,电子产品研制和开发都采用了计算机辅助分析和设计(CAA/CAD)技术,实现了电子设计的自动化(EDA)。Cadenee公司的OrCAD/PSpice就是其中功能强大的一种专用电路仿真软件。它可以对给定参数的众多元器件构成的电路进行直流分析、交流小信号分析、瞬态分析、参数扫描分析和蒙特卡罗(Monte Carlo)分析及最坏情况(Worst Case)分析,在电路设计的初级阶段进行功能和性能的验证,取代了大量的仪器仪表和手工计算。本文结合具体电路对PSPICE仿真过程做一个深入探讨,对电子电路特性进行仿真分析,为电路优化设计提供可靠的理论依据。
1 典型的正弦波振荡电路
1.1 起振条件和平衡条件
&&& 反馈型振荡器(Feedback Oscillator)是基于放大与反馈的机理而构成的,主要由主网络与反馈网络构成一个闭合环路。
&&& 其中分别是反馈电压、输入电压、输出电压和激励源。建立振荡的振幅起振条件为;相位起振条件为&T(w)=2n&。因为放大器的非线性,随着振幅增大,放大器增益下降。当环路增益时,振荡器达到平衡进入等幅振荡状态,实现自激振荡。
1.2 电容三点式振荡电路设计
&&& 图1所示为利用反馈原理设计的一个电容三点式振荡器,又称考毕兹振荡器。
&&& 图中晶体管放大电路构成主网络,直流电源对电路提供偏置,偏置电压经过直流工作点分析在电路中表示出来。LC并联谐振回路构成正反馈选频网络,其中C1、C2和Ce分别为高频耦合电容和旁路电容,C3、C4为回路电容,L1是回路电感。在不考虑寄生参数的情况下,根据正弦振荡的相位条件,振荡频率计算公式为:
&&& C4端接回基极构成正反馈,反馈系数为F=C3/C4。电容三点式振荡器的优点为电容对晶体管非线性特性产生的高次谐波呈现低阻抗,所以反馈电压中高次谐波分量很小,因此输出波形接近于正弦波。
2 电路的仿真分析
2.1 起振过程振荡曲线分析,即电路的瞬态分析(Time Domain Transient)
&&& 在Capture CIS中绘制电路的原理图如图1,各元件参数如图中所示。对波形发生电路进行时域仿真就是仿真电路的输出波形,因此应选择瞬态分析方式。仿真时间选择5 &s,并设置Maximum step(最大步长)为10 ns,以输出光滑的振荡波形。执行仿真分析命令,可以在Probe中清晰地看出正弦波发生电路的起振过程。
&&& 图2即为out点输出波形,从中可见起振时间约为1.0 us。根据仿真波形分析起振过程如下:在刚接通电源时电路中存在各种扰动,这些扰动均具有很宽的频谱,但是只有频率近似为LC选频网络谐振频率fo的分量才能通过反馈网络产生较大的反馈电压。由于环路增益T&1,经过线性放大和反馈的不断循环,振荡电压会不断增大。然而由于晶体管的线性范围是有限的,随着振幅的增大放大器逐渐进入饱和区或截止区,增益逐渐下降。当放大器增益下降而导致环路增益下降到1时,振幅增长过程停止,振荡器达到平衡,进入等幅振荡状态。
&&& 改变横坐标将波形放大,利用标尺功能测得波形极大点时间坐标如图3中所示。通过计算可发现波形周期不稳定:B-A=2.303 3-2.190 5=0.112 8 us,C-B=2.409 3-2.303 3=0.1060us,D-C=2.9 3=0.101 4us,E-D=2.621 0-2.510 7=0.110 3 us;即波形频率fo稳定度不高fo=1/T&4/(E-A)=9.29 MHz。与理论计算值比较,频率的失真主要是因为电路非理想特性的影响,如晶体管内部参数、分布电容、分布电感等。
2.2 波形的频域分析,即傅立叶分析(Fourier Analysis)和傅立叶变换
&&& 正弦振荡电路产生的正弦波总是存在非线性失真,即振荡输出正弦波中除了基波之外还存在着各次谐波。仿真分析非线性失真可以利用傅里叶分析的功能。Probe的傅里叶变换是对信号波形的所有数据均进行快速傅里叶变换(FFT,Fast Fourier Transform),并将结果以曲线形式显示出来。对图2的输出波形点击Trace/Fourier菜单命令,屏幕显示傅立叶变换的幅频特性如图4所示。利用标尺功能测得频率为9.50 00MHz时的谐波分量幅值最大为4.355 3 V。
&&& 若需查看具体的傅里叶系数,还应在PSPICE中设置傅里叶分析。在瞬态分析中选中傅里叶分析(Perform Fourier Analysis),PSpice傅里叶分析是以瞬态分析结束前一个周期内的仿真结果为基础进行分析,并且这里的周期是由在傅里叶分析时设置的参数所决定的,即用户给定的&Center&(中心频率或称基波频率)的倒数。
&&& 设置基波频率为9.50meg(MHz),谐波次数为默认值9,输出变量为V(out)。谐波失真度定义为各次谐波分量总的有效值与基波分量有效值之比,即
&&& 谐波失真度越大说明振荡波形的非线性越严重。
&&& 在执行分析后打开输出数据文件,可以查看傅里叶分析所得出的具体数据如表1所示。从表中可见基波成分最强,其幅值为4.296 V。而总的谐波失真系数为1.PERCENT。
3 改进型电容三点式振荡电路
&&& 由以上研究已知电路振荡频率不仅取决于LC回路,还与电路寄生参数等非理想特性有关。晶体管极间电容分别与两个回路电容并联,从而影响振荡频率;晶体管的参数又随环境温度、电源电压的变化而变化,因此其频率稳定度不高。为了提高图2振荡电路的频率稳定度,可对电路做如图5所示的改进。
&&& 由于极间电容分别与C3、C4并联,所以为了减小晶体管与回路的耦合,加大回路电容C3、C4的值,同时为了不影响振荡频率在回路中增加一个与L串联的电容C5。各电容取值须满足C3&&C5,C4&&C5。在须要改变振荡频率时如果调节C3会引起振荡幅度下降,难于起振,为解决这一矛盾,在电感两端并联一个小的可变电容C6。这样回路等效电容C&S&C5+C6,于是。由此可见,电路的频率几乎与C1、C2无关。
&&& 从图6中可以看出周期稳定性明显增强:B-A=150.701-150.617=0.084 us.C-B=150.787-150.701=0.086 us,D-C=150.871-150.787=0.084 us,E-D=150.955-150.871=0.084 us,即频率稳定度明显提高一个数量级。
&&& 本文利用正反馈原理设计了典型的电容三点式振荡电路,并在此基础上对电路进行了改进,以提高振荡波形的频率稳定度。通过基于OrCAD/PSpice的仿真分析,以图像可视化的方式显示了电路起振过程及输出波形,并通过仿真验证了改进的效果,电路输出波形好,谐波分量小,达到了预期效果。基于Pspice的电路仿真设计快捷、直观,避免了传统设计方法为了确定元件参数进行的复杂运算。
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电容三点式震荡电路的设计
北方民族大学课程设计报告院(部、中心)电气信息工程学院姓名郭佳学号专业通信工程班级1同组人员课程名称通信电路课程设计设计题目名称500KHZ电容三点式LC正弦波振荡器的设计起止时间8成绩指导教师签名北方民族大学教务处制摘要本次课设介绍了电容三点式高频振荡电路的设计方法,反馈振荡器的原理和分析以及电容三点式电路参数的计算,并利用其它相关电路为辅助工具来调试放大电路,解决了放大电路中经常出现的自激振荡问题和难以准确的调谐问题。同时也给出了具体的理论依据和调试方案,从而实现了快速、有效的分析和制作,振荡器电路。并以500KHZ的振荡器为例,利用MULTISIM制作仿真的模型。关键字电容三点式振荡仿真目录目录31、概述32、三点式电容振荡器421反馈振荡器的原理和分析422电容三点式参数623设计要求73、电路设计74、调试与总结101仿真102、总结105、心得体会101、概述振荡器是不需外信号激励、自身将直流电能转换为交流电能的装置。凡是可以完成这一目的的装置都可以作为振荡器。一个振荡器必须包括三部分放大器、正反馈电路和选频网络。放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值。正反馈电路保证向振荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的,只有这样才能使振荡维持下去。选频网络则只允许某个特定频率F能通过,使振荡器产生单一频率0的输出。振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压U和输入电压U要相等,这是振幅平衡条件。二是U和UFIFI必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位平衡条件是否成立。振荡器的用途十分广泛,它是无线电发送设备的心脏部分,也是超外差式接收机的主要部分各种电子测试仪器如信号发生器、数字式频率计等,其核心部分都离不开正弦波振荡器。功率振荡器在工业方面例如感应加热、介质加热等的用途也日益广阔。正弦波是电子技术、通信和电子测量等领域中应用最广泛的波形之一。能够产生正弦波的电路称为正弦波振荡器。通常,按工作原理的不同,正弦振荡器分为反馈型和负载型两种,前者应用更为广泛。在没有外加输入信号的条件下,电路自动将直流电源提供的能量转换为具有一定频率、一定波形和一定振幅的交变振荡信号输出。2、三点式电容振荡器21反馈振荡器的原理和分析反馈振荡器原理方框图如图21所示。反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路,放大器通常是以某种选频网络(如振荡回路)作负载,是一个调谐放大器。图21反馈振荡器方框图为了能产生自激振荡,必须有正反馈,即反馈到输入端的自你好与放大器输入端的信号相位相同。定义A(S)为开环放大器的电压放大倍数SUIO?FS为反馈网络的电压反馈系数SFOI?为闭环电压放大倍数SAF1SFASUSAIOF???在振荡开始时,由于激励信号较弱,输出电压的振幅则比较小,此后经OU过不断放大与反馈循环,输出幅度开始逐渐增大,为了维持这一过程使输出O振幅不断增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡,即1?JWT因此起振的振幅条件是FA?起振的相位条件是??NFA2??要使振荡器起振必须同时满足起振的振幅条件和相位条件。其中起振的相位条件即为正反馈条件。22电容三点式参数三点式电容振荡器是自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成。因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。它的优点是反馈电压取自电容,而电容对晶体管非线性特性2C产生的高次谐波呈现低阻抗,所有反馈电压中高次谐波分量很小,因而输出波形很好;其缺点是反馈系数因与回路电容有关,如果用改变电容的方法来调整振荡频率,必将改变反馈系数,从而影响起振。三点式电容振荡器的电路原理图如图22所示。图22电容三点式振荡电路由振荡器谐振频率计算公式LCW1?根据设计指标,F6MHZ分配合适的电容和电感。LC振荡器有基本放大器、选频网络和正反馈网络三个部分组成。为了维持震荡,放大器的环路增益应该等于1,即,因为在谐振频率上振荡器的?AF反馈系数为21C所以维持振荡所需的电压增益应该是12A?电容三点式振荡器的谐振频率为212CLFO???在实验中可通过测量周期T来测定谐振频率,即TFO?放大器的电压增益可通过测量峰值输出电压和输入电压来确定,即OPVIPIPOA所以,可以得出VIP??O当知道输入等于多少的时候,由公式可以求出AVIP,的具体参数值。OP23设计要求震荡频率500KHZ;输出信号有效值3V,电源电压12V负载电阻3K3、电路设计振荡器在接通电源的一瞬间,晶体管会产生一个从零到某一数值的电流阶跃,该电流阶跃的成分十分丰富,选频网络会选出满足正反馈的频率在经过正反馈建立信号。电路设计如下图偏置电阻参数如图所示基集偏置电阻R233K,R312K射集反馈电阻R4162K电源电压12V隔直电容10NF旁路电容510NF三点震荡电路C210NF,C330NFL112UH负载电阻3K1)静态工作电流的确定合理地选择振荡器的静态工作点,对振荡器的起振,工作的稳定性,波形质量的好坏有着密切的关系。-般小功率振荡器的静态工作点应选在远离饱和区而靠近截止区的地方。根据上述原则,一般小功率振荡器集电极电流ICQ大约在084MA之间选取,故本实验电路中选ICQ2MAVCEQ12VΒ100则有?????KIURCQECE45201为提高电路的稳定性RE值适当增大,取RE162KΩ则RC=45KΩ因UEQICQRE则UEQ2MA162K3V因IBQICQ/Β则IBQ2MA/100002MA一般取流过RB2的电流为510IBQ,若取10IBQ因则取标称电阻BQBIVR?270??EQBV??KVRBK?。因21BBQCBRV?????KVB故RB1取28K为调整振荡管静态集电极电流的方便,RB1由27K?电阻构成。三极管性能4、调试与总结1仿真在设计完成电路后,运用MUTISIUM软件对振荡电路进行仿真,对其产生的波形进行分析。振荡器波形图如图41所示。由仿真结果图可知该电路的振荡频率为500KHZ,输出电压有效值为3V2、总结在这个设计当中,我们学会振荡电路的一些基本内容和基本理论知识。在设计电路元件参数的时候,首先要计算是否符合振荡电路的起振条件和平衡条件。正反馈网络是电感反馈三点式振荡网络中比较重要的一个环节。正反馈使输出起到与输入相似的作用,使统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用,维持振荡电路所消耗的能量。5、心得体会在本次课程设计中,我从各方面的设计和构思中学到了许多知识,了解到理论和实践结合的难度。在上学期学习通信电子线路这门课程时,元件的使用只是很局限的运用。在课程设计中我发现很多芯片,元器件,电路都有很奇妙的作用。它们以前的作用只是一个最基本的运用,更多的运用会出现在各个实际电路中。对于电路设计,刚开始拿到题目的时候我以为很简单,在实际制作的过程中发现其实并不是这样。因为以前学的很多东西都忘记了,包括简单的三极管的静态工作点的计算都忘记了,后来在老师的帮助下再查了其他的资料才将三级管的静态工作点计算好。在后续的设计过程中,也遇到了许多的问题,如波形不平滑等问题,在仿真的过程中很多知识需要联系起来一起用,需要灵活的运用。经过这次课程设计,让我对前面的路有了更多的信心,因为在这个过程中,我学到了不少实用的东西,对于通信电子电路有了更深层次的掌握,并且提高了独立解决问题的能力。虽然这次课程设计中我对电路进行了仿真,并且认真的对电路的每一部分进行了修正,但最后出来的波形还是不很稳定。本课程设计不仅仅是一项任务,而且是一项使命,我们必须靠自己的能力拿出解决问
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