高频电路原理与分析总复习.ppt

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1、期末总复习信源高频放大器调制器高频功率放大器载波振荡器低频功率放大器混频中频放大低频电压放大低频功率放大本机振荡高频小信号放大发射系统框图接收系统框图解调为什么要采用高频载波进行调制?CH4CH6CH3CH3CH4CH6CH6CH2高频电路基础CH2重点内容如下:42.2高频电路中的基本电路信号的传输、频率选择及阻抗变换等功能。高频电路中的基本电路主要有:高频振荡(谐振)回路高频变压器谐振器与各种滤波器完成功能:52.2高频电路中的基本电路一、高频振荡回路是高频电路中应用最广的无源网络,它是构成高频放大器、

2、振荡器以及各种滤波器的主要部件。下面分简单振荡回路、抽头并联振荡回路和耦合振荡回路三部分来讨论。阻抗变换、信号选择与滤波、相频转换和移相等功能,并可直接作为负载使用。完成功能:62.2高频电路中的基本电路1、简单振荡回路振荡回路就是由电感和电容串联或并联形成的回路。具有谐振特性和频率选择作用,这是它在高频电子线路中得到广泛应用的重要原因。组成:作用:谐振频率:振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大或最小值的特性称为谐振特性,频率即谐振频率。72.2高频电路中的基本电路1、简单振荡回路(1)串联谐振回路(2)

3、并联谐振回路8(2)并联谐振回路振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大或最小值的特性称为谐振特性。谐振特性:并联阻抗:谐振条件:9(2)并联谐振回路(a)谐振频率并联阻抗:(b)特性阻抗10并联谐振回路的等效电路等效电路谐振阻抗:并联阻抗:11(a)谐振频率(b)特性阻抗(c)品质因数(d)谐振阻抗用r表示用R0表示12谐振回路的两个重要参数——(1)通频带又称3dB通频带,或半功率点通频带。定义:阻抗幅频特性下降为谐振值(中心频率处)的时对应的频率范围。计算:得到:131、简单振荡回路(1)并联谐振回路并

4、联阻抗:谐振频率:品质因数:并联谐振电阻:通频带宽与矩形系数:幅频特性与相频特性:14并联谐振回路幅频特性B求通频带宽:152.抽头并联振荡回路在实际应用中,常用到激励源或负载与回路电感或电容部分连接的并联振荡回路,即抽头并联振荡回路。作用:实现回路与信号源的阻抗匹配或者进行阻抗变换。与外电路相连的那部分电抗与本回路参与分压的同性质总电抗之比。(1)接入系数p(或称抽头系数):p也可用电压比表示:16③信号源的折合☆电压源的折合:结论:电压源由低端向高端折合,电压变大,是原来的1/P倍。(3)折算方法17☆

5、电流源的折合结论:电流源由低端向高端折合,电流变小,是原来的P倍。折合前后功率不变:③信号源的折合UUT18例2-2如图,抽头回路由电流源激励,忽略回路本身的固有损耗,试求回路两端电压u1(t)的表示式及回路带宽。CH3重点内容如下:主要要求:增益要高、频率选择性要好、工作要稳定可靠功用:用在无线电接收设备中,放大小信号,抑制干扰信号接收装置:微伏~豪伏含有干扰宽带放大器—高频变压器或传输线变压器作负载晶体管工作区:线性区放大器工作状态:A(甲)类高频谐振小信号放大器3.1高频小信号放大器分类:窄带放大器—

6、选频网络作负载(重点)高频小信号谐振放大器是由放大电路(由晶体管、场效应管或集成电路组成)与选频电路(主要是LC谐振回路)组成作用是将微小的高频信号进行线性放大,选出中心频率(输入信号对应)的信号,并滤除不需要的干扰频率信号。主要讨论高频小信号谐振放大器的主要性能指标:电压增益、功率增益、通频带和矩形系数等。高频小信号谐振放大器的分析方法主要采用Y参数等效电路法--线性分析方法。交流等效电路:去掉直流偏置电路。放大器的负载:是一个抽头并联谐振回路,对信号频率ω0谐振,完成阻抗匹配和选频滤波的功能。工作状态:

7、放大器工作在A(甲)类状态。2.提高放大器稳定性的方法方法一:选择小的管子方法二:从电路上消除晶体管的反作用:中和法、失配法(1)中和法Yre的反馈电电导很小,可以忽略,用中和电容Cn来抵消Yre的虚部(即Cb’c)的影响根据电桥平衡:得中和条件:发射装置:3.2高频功率放大器的原理和特性无线电发射机中,放大高频信号,高效输出大功率为目的1、使用高频功率放大器的目的2、高频功率信号放大器使用中需要解决的两个问题①高功率输出②高效率输出iCuBEQ0C类(丙类):工作点Q选在截止点外,信号导通角小于180°

8、。通角:θ<90°iCt0πθθ原理线路:3.2.1工作原理放大电路输入回路谐振电路零、负值、较小正值常采用自给偏压或零偏基极回路电压:1.电流、电压波形集电极电压:时:谐振阻抗RL最大输出电压:输入信号:C(丙)类思考:如何确定导通角因为:直流输入功率P0:集电极损耗功率Pc:2.高频功放的能量关系集电极效率η:A类B类C类(电源供给的直流能量转换为高频交流输出)输出功率P1:—加激励信号并接负载阻抗时:ic~

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