串联谐振与並联谐振,课本或专业刊物是怎样描述的,
只有恒压源中的表现,恒流源、非恒压源、空间电磁场,只字未提!
LC谐振,槽路内部都是 电流大,电压高,不管串联並联,作为震子,当並联谐振的馈电者不是恒压源,则电压就能像串联谐振一样的高,那就能给Re提供比峰值Ie还要大的电流。
单管放大器的自激或寄生震荡,都是LC震荡!
因为,RC震荡所需的条件,是电流增益与电压增益都大于1,那就只能是共射极,而共射极需要的配套是三节或更多的RC网络,在放大电路中不会有,所以,自激或寄生震荡,尤其在单管电路中,只能是LC模式。
单管放大器的电源利用率只有十二份之一,实在差劲,
而且,电源电压往往高不到哪里去,想要在低压供电中搾取高增益获得大输出,如果这放大器是窄带的话,以电感作集极配置是个好办法,
这样的架构,表面上不见有震子挂载着,但其实震子已嵌套在电路中,而且,BJT(它的Cce)比FET更易引发正反馈。
这电路的幅度条件,是自锁性的,亦就是必须成功起震才能建立,这点,书可没说过!
共基拓扑的电压增益最高,满足幅度条件所需的电压反馈系数最小,问题是,如果电流 (跟Ic反相) 反馈系数不大于1,电压反馈是根本无法把射极驱动的!
系统增益,
与稳定性、保真度及带宽 群组,只可折衷而无法两全,
负反馈,一个旁路电容就能废掉,但是,不愿降低交流增益,就得牺牲性能。