3-2 哈特莱型IC振荡电路的设计-制作-2
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http://www.microearonline.com/otherproduct/radio/design%20electronics/image/pa.gif哈特莱型IC振荡电路的设计-制作-2" TITLE="3-2 哈特莱型IC振荡电路的设计-制作-2" />振荡级用的晶体管放大器
图8所示的为实际所设计的哈特莱振荡电路。振荡电路的晶体管Trl为使用VHF频带放大用的2SC l906(日立)。图9所示的为2SC
1906的特性。fT(交流电流放大率hfe成为1的频率)为1000MHz,足适合使用。
此一振荡电路的工作原理点是由二个47KΩ与连接在射极的1.5kΩ电阻所决定的。在线圈与射极间为连接可变电阻,以调整反馈量,选择最稳定的振荡点。
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2SC1906一般电性能指标参数(Ta=25℃) |
参数 |
记号 |
测试条件 |
min |
typ |
max |
单位 |
集电极-射极电压 |
V(BR)CBO |
Ic=10μA,IE=0 |
30 |
- |
- |
V |
集电极-射极电压 |
V(BR)CEC |
IC=3mA,RBE=∞ |
19 |
- |
- |
V |
射极-基极电压 |
V(BR)EBO |
IE=10μA,IC=0 |
2 |
- |
- |
V |
集电极截止电流 |
ICBO |
VCE=10V,IE=0 |
- |
- |
0.5 |
μA |
直流电流放大率 |
hFE |
VCE=10V,IC=10mA |
40 |
|
- |
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放大率频带宽乘积 |
fr |
VCE=10V,IC=10mA |
600 |
1000 |
- |
MHz |
集电极输出电容 |
Cob |
VCB=10V,IE=0,f=1MHz |
- |
1.0 |
2.0 |
pF |
集电极-射极饱和电压 |
VCE(sat) |
Ic=20mA,IB=4mA |
- |
0.2 |
1.0 |
V |
基极时间常数 |
rbb.Cc |
VCE=10V,Ic=5mA,f=31.8MHz |
- |
10 |
25 |
ps |
功率放大增益系数 |
PG |
VCE=10V,Ic=5mA |
f=45MHz |
- |
33 |
- |
dB |
f=200MHz |
- |
18 |
- |
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http://www.microearonline.com/otherproduct/radio/design%20electronics/image/pa.gif哈特莱型IC振荡电路的设计-制作-2" TITLE="3-2 哈特莱型IC振荡电路的设计-制作-2" />缓冲器用的晶体管放大器
如果将负载直接与振荡电路连接时,由于负载的变动,会影响到振荡频率。因此,经由缓冲放大器后再与负载连接。缓冲放大器为使用高输入阻抗的射随器。图l0所示的为缓冲放大器的电路设计。 |
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(此为由晶体管所构成之射随器电路,放大率为l,输出阻抗为0Ω,因此,串联50Ω输出。) 信号可以从振荡电路取出,也可以从振荡电路的射极取出。从照片l可以看出,从射极取出信号的失真稍微大一些。
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缓冲器的输入阻抗较高,因此,可以经由CR串联电路与振荡电路连接。由于射随器的输出阻抗较低,串联50Ω电阻后,其输出阻抗也约为50Ω而已。
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振荡器的制作
图11所示的为所制作的印刷电路基板图面。 |
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PCB PROTEL文件格式下载
(此PCB墨稿为1:1图,也可利用激光打印机直接出稿)
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线圈L为装入隔离盒内。由于不使用⑵,④,⑥端子,因此不连接。将隔离外壳焊接在接地图样。
频率调整用的可变电阻VR1为装设在基板上,由于所调整的为直流电压,因此,即使装设位置离基板远一些也没有影响。 |
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