Wie funktionieren die beiden Colpitts-Oszillatoren?

Ich habe gerade zwei Colpitts-Oszillatoren von der Seite unten gesehen .

Allerdings ist die Seite nicht in Englisch verfasst. Ich habe versucht, es ins Englische zu übersetzen, aber ich konnte es nicht verstehen.

Könnte jemand erklären, warum es im ersten Fall einen Widerstand und im zweiten Fall einen Kondensator in Reihe mit der Induktivität gibt?

Wenn Sie außerdem einen Link haben, der erklärt, wie jede Schaltung funktioniert, wäre das großartig. Danke schön.Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Der Schaltplan auf der rechten Seite ist unvollständig , das Gate des FET hat keine Gleichstromvorspannung, es gibt keinen Gleichstrompfad durch den FET, sodass er nicht vorgespannt werden kann.
Es gibt viele Ressourcen auf Englisch. Warum machst du dir Sorgen um diese bestimmte Seite, anstatt eine zu finden, die du lesen kannst?
Weil ich das Schlüsselwort für diese spezielle Art von Colpitts nicht kenne. Ich würde nicht fragen, ob ich es finden kann. Sollte ich???

Antworten (1)

Erster Fall: Der Colpitts-Oszillator ist eine Art Umkehrung des Hartley-Oszillators. Anstelle einer angezapften Spule werden zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren verwendet, um den Rückkopplungspunkt bereitzustellen.

Da die Rückkopplung über den kapazitiven Zweig des LC-Schwingkreises erfolgt, ist die Gesamtkapazität dieses Zweigs die Reihenschaltung von C1 und C2, sodass C = (C1*C2)/(C1+C2). Die Betriebsfrequenz wird durch den Schwingkreis gesteuert: ω = 2πf = 1/√(LC)

Da der Transistor nicht über die Kondensatoren vorgespannt werden kann, benötigen wir eine separate DC-Vorspannungsschaltung für den Transistor selbst. Das ist der Zweck des Source-Widerstands in dieser Schaltung. Natürlich haben parasitäre Kapazitäten im Widerstand und im Transistor eine kleine Auswirkung auf die Betriebsfrequenz. Dies kann jedoch durch eine sorgfältige Einstellung von C im Tankkreislauf ausgeglichen werden.

Zweiter Fall: (Quelle ist hier)

Der Clapp-Oszillator ist nur eine Modifikation des Colpitts-Oszillators. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im Tankkreis ein zusätzlicher Kondensator in Reihe mit der Induktivität geschaltet ist. Der Hauptzweck des Hinzufügens dieses zusätzlichen Kondensators C3 besteht darin, die Frequenzstabilität zu verbessern. Das Einfügen dieses zusätzlichen Kondensators C3 verhindert, dass Streukapazitäten und andere Parameter des Transistors C1 und C2 beeinflussen. Bei Anwendungen mit variabler Frequenz, die einen Clapp-Oszillator verwenden, besteht die übliche Praxis darin, C1, C2 fest und C3 variabel zu machen. Beim Ableiten der Frequenzgleichung muss auch der zusätzliche Kondensator berücksichtigt werden und die Gleichung lautet:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Der Wert von C3 wird normalerweise viel kleiner gewählt, und daher hat der Wert von C1 und C2 weniger Einfluss auf die effektive Nettokapazität. Als Ergebnis kann die Gleichung für die Frequenz vereinfacht werden als

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

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Du hast vollkommen Recht. Ich werde es berücksichtigen. Danke schön.
Danke schön. Können Sie erklären, warum C1 und C2 hier in Reihe geschaltet sind? Da der Mittelpunkt der beiden Kondensatoren mit der Source des Transistors verbunden ist, wie können sie in Reihe geschaltet sein?
@XavierPachecoPaulino. Stellen Sie IMMER Links zu zitiertem Material bereit und setzen Sie zitierten Text oder Gleichungen IMMER in Blockzitate, damit wir wissen, dass sich die Originalquelle woanders befindet.
@XavierPachecoPaulino. Ich habe einen Link mit einem Alias ​​und Anführungszeichen hinzugefügt, damit Sie Ihren Code überprüfen und sehen können, wie es gemacht wird.