通信电路基础知识.ppt

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1、1.1LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性1.2集中选频滤波器1.3电噪声1.4反馈控制电路原理及其分析方法第1章基础知识1.1LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性LC谐振回路是通信电路中最常用的无源网络。利用LC谐振回路的幅频特性和相频特性,不仅可以进行选频,即从输入信号中选择出有用频率分量而抑制掉无用频率分量或噪声(例如,在小信号谐振放大器、谐振功率放大器和正弦波振荡器中),而且还可以进行信号的频幅转换和频相转换(例如,在斜率鉴频和相位鉴频电路中)。另外,用L、C元件还可以组成各种形式的阻抗变换电路。所以,LC谐振回路虽然结构

2、简单,但是在通信电路中却是不可缺少的重要组成部分。图1.1.1串、并联阻抗转换由图1.1.1可写出:(1.1.1)(1.1.1)(1.1.2)要使Zp=Zs,必须满足.按类似方法也可以求得(1.1.3)(1.1.4)由Q值的定义可知(1.1.5)将式(1.1.5)代入式(1.1.3)和(1.1.4),可以得到下述统一的阻抗转换公式,同时也满足式(1.1.1)和(1.1.2)。(1.1.6)(1.1.7)由式(1.1.7)可知,转换后电抗元件的性质不变,即电感转换后仍为电感,电容转换后仍为电容。当Qe>>1时,则简化为(1.1.8

3、)(1.1.9)1.1.1选频特性图1.1.2(a)是电感L、电容C和外加信号源Is组成的并联谐振回路。r是电感L的损耗电阻,电容的损耗一般可以忽略。由前述串、并联阻抗转换关系可以得到(b)图。ge0和Re0分别称为回路谐振电导和回路谐振电阻。.图1.1.2LC并联谐振回路(1)回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性:(2)回路谐振电导:(1.1.10)(1.1.11)(3)回路总导纳:(4)谐振频率:(5)回路空载Q值:(1.1.12)(1.1.13)(1.1.14)由N(f)定义可知,它的值总是小于或等于1。(6)归一化谐振曲

4、线。谐振时,回路呈现纯电导,且谐振导纳最小(或谐振阻抗最大)。回路电压U与外加信号源频率之间的幅频特性曲线称为谐振曲线。谐振时,回路电压U00最大。任意频率下的回路电压U与谐振时回路电压U00之比称为归一化谐振函数,用N(f)表示。N(f)曲线又称为归一化谐振曲线。(1.1.15)所以由式(1.1.13)和式(1.1.14)可得:(1.1.16)(1.1.17)定义相对失谐,当失谐不大,即f与f0相差很小时,(1.1.18)所以(1.1.19)图1.1.3归一化谐振曲线(7)通频带、选择性、矩形系数。LC回路的Q0越大,谐振曲线

5、越尖锐,选择性越好。为了衡量回路对于不同频率信号的通过能力,定义归一化谐振曲线上N(f)≥1/所包含的频率范围为回路的通频带(又称为带宽),用BW0.7(或BW)表示。在图上BW0.7=f2-f1,取可得即(1.1.20)(1.1.21)式(1.1.20)减去式(1.1.21),可得所以(1.1.22)可见,通频带与回路Q值成反比。也就是说,通频带与回路Q值(即选择性)是互相矛盾的两个性能指标。选择性是指谐振回路对不需要信号的抑制能力,即要求在通频带之外,谐振曲线N(f)应陡峭下降。所以,Q值越高,谐振曲线越陡峭,选择性越好,但

6、通频带却越窄。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,如图1.1.3所示宽度为BW0.7、高度为1的矩形。为了衡量实际幅频特性曲线接近理想幅频特性曲线的程度,提出了“矩形系数”这个性能指标。矩形系数K0.1定义为单位谐振曲线N(f)值下降到0.1时的频带范围BW0.1与通频带BW0.7之比,即:由定义可知,K01是一个大于或等于1的数,其数值越小,则对应的幅频特性越理想。(1.1.23)例1.1求并联谐振回路的矩形系.解:根据BW0.1的定义,参照图1.

7、1.3,f3与f4处的单位谐振函数值为用类似于求通频带BW0.7的方法可求得(1.1.24)由上式可知,一个单谐振回路的矩形系数是一个定值,与其回路Q值和谐振频率无关,且这个数值较大,接近10,说明单谐振回路的幅频特性不大理想。所以(1.1.25)图1.1.4LC串联谐振回路图1.1.4是LC串联谐振回路的基本形式,其中r是电感L的损耗电阻。下面按照与并联LC回路的对偶关系,直接给出串联LC回路的主要基本参数。(1)回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性:(3)回路空载Q值:(2)回路总阻抗:(4)谐振频率:其中,I是任意频率

8、时的回路电流,I00是谐振时的回路电流。(6)通频带:(5)归一化谐振函数:图1.1.5(a)、(b)分别是串联谐振回路与并联谐振回路空载时的阻抗特性曲线。由图可见,前者在谐振频率点的阻抗最小,相频特性曲线斜率为正;后者在谐振频率点的阻抗最大,相频

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