射频复习重点.docx

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1、第一章射频电路导论1.包含晶体管、场效应管等有源器件的电路称为电子线路。实现无线电的发射、接收以及信息的加载和提取的电子线路称为射频电路。射频电路用来实现无线电的产生、接收以及信息的加载和提取。2.射频可分为以下三类:  (1)低于300kHz的为低频范围,包括极低频、超低频、特低频、甚低频和低频五个频段;  (2)300kHz~300MHz为高频范围,包括中频、高频和甚高频三个频段;  (3)频率高于300MHz的范围为微波范围,包括特高频、超高频和极高频三个频段。3.电路是线性电路:a0是ICQ,a1是晶体管在Q处的交流跨导g

2、m4.电路变成了非线性电路:LC谐振回路2.2.1串联谐振回路回路总阻抗:谐振时,上式虚部为零。谐振频率f0=回路总阻抗Z=RL+r,出现最小值。回路电流最大。品质因数衡量电感上的损耗的物理量,用Q来表示。表征了无功功率与有功功率的比值。其值越大,损耗越小。空载Q值定义为:回路有载Q值:由此,可知谐振时:在某些频段内,品质因数可视为常量。谐振特性1.谐振时,回路呈纯阻性。时,回路呈容性,反之呈感性。2.谐振时,电源端电压与电流同相,电流出现最大值。电源电压全部加在电阻上。3.电容与电感不分担电源电压,它们之间进行能量交换。4.电容与电感

3、上出现最大电压,是电源电压的Q倍。2.2.2并联谐振回路阻抗电路的串—并联等效转换,应使,由于Q值不变,有因此,当串联形式转换为并联形式时有,当时,(1)回路谐振电导(2)回路总导纳(3)谐振频率(4)回路空载Q值(5)回路有载Q值为所有并联支路的总电导之和谐振特性1.谐振时,回路呈纯阻性,出现最大电阻值。时,回路呈感性,反之呈容性。2.谐振时,电源端电压与电流同相,电压出现最大值。电源电流全部加在电阻上。3.电容与电感上出现最大电流,是电源电流的Q倍。谐振曲线:回路电压(或电流)与外加信号源频率之间的幅频特性曲线单位谐振曲线:任意频率

4、下的回路电压(或电流)与谐振时回路电压(或电流)之比。绝对失谐量或广义失谐量为幅频特性。为相频特性。通频带:使电压(或电流)下降到谐振电压(或电流)的某种比例值的频带宽度。典型的有:(比例为70.7%)(比例为10%),B=通频带与回路Q值成反比。所以,Q值越高,通频带却越窄,但谐振曲线越陡峭,选择性越好。一个理想的谐振回路,其幅频特性曲线应该是通频带内完全平坦,信号可以无衰减通过,而在通频带以外则为零,信号完全通不过。矩形系数:矩形系数K0.1定义为频带范围BW0.1与通频带BW0.7之比,即:K0.1是一个大于或等于1的数,其数值越

5、小,则对应的幅频特性越理想。它反应了实际幅频特性曲线接近理想幅频特性曲线的程度。串联谐振频率点的阻抗最小,相频特性曲线斜率为正。串联回路在谐振时,通过电流最大。并联谐振频率点的阻抗最大,相频特性曲线斜率为负。并联回路在谐振时,通过电压最大。在实际选频应用时,串联回路适合与信号源和负载串联连接,使有用信号通过回路有效地传送给负载。并联回路适合与信号源和负载并联连接,使有用信号在负载上的电压振幅增大。2.3电容分压式阻抗变换电路变换前后能量守衡。其中,n为接入系数,小于1。2.1.2谐振功率放大器的工作原理当晶体管允许损耗功率PC一定时,η

6、C越高,输出功率Po越大。当wt=0时,所以,第一章正弦波振荡器1.放大器的增益φA为o超前i的相角。2.反馈系数φF为f超前o的相角。3.闭环的放大器增益4.振荡条件是=1即A·F=15.振幅平衡条件Uf=Ui6.振幅稳定条件在稳定平衡点上,放大器的增益应随输入电压的增大而减小。或在稳定平衡点上,反馈网络的反馈系数应随电压的增大而减小。7.起始振荡的条件A·F>1jΣ=2nπ8.LC振荡电路的形式很多,按反馈网络的形式,可分为变压器耦合反馈式及电感或电容反馈式振荡电路两种。变压器耦合振荡器9.射同基反串联谐振回路ωg<ω01呈现容性,

7、并联谐振回路ωg>ω02呈现容性10.电容三端式振荡器电路分析图3.2.4(a)中,RB1、RB2、RE为直流偏置电阻;CB是基极偏置的滤波电容,CC是集电极耦合电容。CB和CC对交流应当等效为短路;直流电源UCC对于交流等效为短路接地;RB1、RB2被交流短路。RL为外负载电阻,L、C1、C2构成振荡器的谐振回路,它的无载谐振阻抗为Re0。射极到基极外接电容C2,射极到集电极外接电容C1,这符合“射同”的原则。基极到射极外接电容C2,基极到集电极外接电感L,这符合“基反”的原则。工作角频率ωg反馈系数当Cb′e<

8、端式振荡器电阻RB1、RB2、RE为基极直流偏置电阻;CB、CC1和CC2、CE分别为耦合电容、旁路电容、滤波电容,它们对交流均可认为短路;LC为集电极直流馈电扼流圈,对交流可认为开路;L1、L2、C为振荡

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