高低频信号发生器电路
发生器电路 低频信号发生器 BSP 振荡器 2021/09/29
在调试和修理家用电器中,经常要用到高低频信号。图11-24是简易高低频信号发生器,它能够输出
1000Hz的音频信号、465kHz的中频信号和525~1650kHz的高频信号。它是由音频振荡器、射极输出器
和高频振荡器三部分组成。
(1)音频振荡器晶体管VT1等组成音
频振荡器,音频信号从集电极输出,经过
GRi、Cz Rz、.G和VT1输入电阻组成的三段
移相网络送回到VT1的基极。移相的结果,
使送回到基极的信号比集电极的信号超前
180。,形成正反馈,产生音频振荡,输出约等
于1000Hz的音频信号,直接加在晶体管VT2
的基极上。
(2)射极输出器 由、VT2等组成的射极输
出器,安排在音频振荡器和高频振荡器之间。
它输入阻抗高、输出阻抗低,能解决前后级的
阻抗匹配问题,并防止前后缀之间的影响。
(3)高频振荡器由晶体管VT3等组成的高频振荡器,采用变压器耦合振荡电路,振荡频率由变压器
一次侧电感L.和回路电容器G、C决定。1000Hz的音频信号经过VTZ输入到VT3的基极上,对高频振
荡信号进行调幅,然后由G输出已调幅的高频信号。
电路中的飓、R是VT1、VT2的偏置电阻。VT2的集电极发射极之间的电阻以及Rs、R是VT3的
偏置电阻。Ro对音频信号还起衰减作用。
S】是电源开关,S2是中频和高频选择开关。合上S2.G和C8并联,调节C7,振荡频率可以在450—
550kHz之间连续变化,能够获得465kHz的中频频率。打开S2,C8断开,调节C7,振荡频率可以在525~
1650kHz之间连续变化。
工作原理
高低频信号发生器是如何工作的?
高低频信号发生器通过移相式低频振荡电路产生低频信号(如1kHz),该信号经射极输出器输出。同时,高频振荡电路产生高频信号,低频信号对高频信号进行调幅。通过调节电路中的元件(如C7),可从输出端得到一定频率范围内的调幅信号(如525~1605kHz)。
元件选择
电路中的元件应该如何选择?
电路中的三极管应选用高频小功率硅管,如3DG100、3DG201等,其截止频率ft应大于100MHz。电容器C7可选用7/270pF的收音机用双连电容器中的一连或单连电容器。振荡变压器T可在收音机的中周上进行改制,使用高强度漆包线绕制。C8可用510pF的云母电容。此外,还需选用适当的陶瓷滤波器和转换开关。
安装与调试
如何安装和调试高低频信号发生器电路?
安装时,可用相近阻值的可变电阻代替R3、R4,按图装试无误后接通电源。调节R3的值,使图上所标点的电压达到要求,整机电流达到3~5mA。调试时,将低频输出端和地端与收音机的低放输入端和地相连,应能听到1kHz的叫声,说明低频部分起振。从高频输出端换一段导线并靠近收音机的磁棒,调节C7应能在某个位置听到1kHz的叫声。如有问题,可调整T的L2两端对调。最后,给C7装上旋钮,并在信号发生器的面板上划上相应频率的刻度线,信号发生器便可投入使用了。
频率稳定性
如何提高高低频信号发生器的频率稳定性?
频率稳定性是信号发生器的重要性能指标。为提高频率稳定性,信号发生器通常采用温度补偿、晶体振荡器和锁相环等技术手段。这些技术可以减小温度变化等因素对频率的影响,提高信号发生器的频率稳定性。
输出信号质量
如何确保高低频信号发生器输出信号的质量?
输出信号的质量受多种因素影响,包括电路元件的选择、电路板的布局、电源的稳定性等。为确保输出信号的质量,应选择高质量的元件,合理设计电路板布局,并使用稳定的电源。此外,还需注意信号发生器的工作环境,避免电磁干扰等因素对信号质量的影响。
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