目前,自激振荡在当代的应用可谓是越来越广泛,自激振荡是值得我们好好学习的。现在我们就深入了解自激振荡,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
自激振荡
如果在放大器的输入端不加输入信号,输出端仍有一定的幅值和频率的输出信号,这种现象叫做自激振荡。产生自激振荡必须同时满足两个条件:
1、幅度平衡条件|AF|=1
2、相位平衡条件φA+φF=(2n+1)π(n=0,1,2,3···)
同时起振必须满足|AF|略大于1的起振条件
自激振荡的消除
检查放大器是否发生自激振荡,是将输入端短路,用示波器(或毫伏表)接在放大器的输出端进行观察。自激振荡和噪声的区别是,自激振荡的频率通常为比较高的或极低的数值,而且频率随着放大器元件参数不同而改变(甚至拨动一下放大器内部导线的位置,频率也会改变),振荡波形一般是比较规则的,幅度也较大,往往使三极管处于饱和和截止状态。自激振荡按频率的高低分为高频振荡和低频振荡。
①高频振荡主要是由于安装、布线不合理引起的。例如输入和输出线靠的太近,产生正反馈作用。对此应从安装工艺方面解决,例如元件布置要紧凑、接线要短等。也可以用一个小电容(例如1000 pF左右)一端接地,另一端逐级接触管子的输入端,或电路中合适部位,找到抑制振荡的最灵敏的一点(即电容接此点时,自激振荡消失),在此处外接一个合适的电阻电容或单一电容(一般100 pF~O.1tLF,由试验决定),破坏自激振荡的幅值或相位条件,从而抑制高频振荡。
自激振荡
②低频振荡是由于各级放大电路共用一个直流电源所引起。电源总有一定的内阻R,电池用的时间过长成稳压电源质量不高,会使内Ro变大,则会引起电源电压的波动,电源电压的波动作用到前级,使前级输出电压相应变化,经放大后,波动更厉害,如此循环,就会造成振荡现象。最常用的消除办法是在放大电路各级之间加上“去耦电路”,从电源方面使前后级减小相互影响。去耦电路的值一般为几百欧,电容选几十微法或更大一些。
综上所述,本文已为讲解自激振荡、自激振荡的消除,相信大家对自激振荡的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
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