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时间:2017-11-26
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1、高频小信号调谐放大器的电路设计主要技术指标:已知:设计时要考虑高频小信号放大器一般用于放大微弱的高频信号,此类放大器应具备如下基本特性:只允许所需的信号通过,即应具有较高的选择性。放大器的增益要足够大。放大器工作状态应稳定且产生的噪声要小。放大器应具有一定的通频带宽度。基本步骤选定电路形式设置静态工作点谐振回路参数计算确定耦合电容与高频滤波电容①选定电路形式可采用共射晶体管单调谐回路谐振放大器②设置静态工作点由于放大器是工作在小信号放大状态,放大器工作电流一般在0.8-2mA之间选取为宜,设计电路中取③谐振回路参数计算1)回路中的总电容C∑因为所
2、以2)回路电容C3)求电感线圈N2与N1的匝数当线圈的尺寸及所选用的磁心确定后线圈的电感量仅和线圈匝数的平方成正比。磁心线圈电感的计算式:式中:K-系数,它与线圈的尺寸及磁性材料有关;N-线圈的匝数一般K值的大小是由试验确定的。当要绕制的线圈电感量为某一值LM时,可先在骨架上(也可以直接在磁心上)缠绕10匝,然后用电感测量仪测出其电感量L0,再用下面的公式求出系数K值:N0实验匝数N实际匝数L若采用带螺纹磁芯、金属屏蔽罩的10S型高频电感绕制。在原线圈骨架上用0.08mm漆包线缠绕10匝后得到的电感为2uH。可算出N=14匝④确定耦合电容与高频滤
3、波电容耦合电容C1、C2的值,可在1000pf—0.01uf之间选择,一般用瓷片电容。旁路电容Ce、C3、C4的取值一般为0.01-1μF,滤波电感的取值一般为220-330时uH。LC三点式反馈振荡器的设计主要技术性能指标:振荡频率频率稳定度输出幅度基本设计条件电源供电为12V,振荡管BG1为9018(其主要参数ICM=50/A,VCEQ=5V,VCEQ≤0.1/V,hFE28-198,取β=100,fT>1100MHz)。隔离级射随器晶体管BG2也为9018,LC振工作频率为6MHz,晶体为6MHz。电路结构采用的是并联改进三点电容反馈(西勒
4、)振荡电路,当跳线开关K3-3拨置“右”端时,可构成并联型石英晶体振荡器。为了尽可能地减小负载对振荡电路的影响,采用了射随器作为隔离级。静态工作电流的确定合理地选择振荡器的静态工作点,对振荡器的起振,工作的稳定性,波形质量的好坏有着密切的关系。-般小功率振荡器的静态工作点应选在远离饱和区而靠近截止区的地方。根据上述原则,一般小功率振荡器集电极电流ICQ大约在0.8-4mA之间选取确定主振回路元器件回路中的各种电抗元件都可归结为总电容C和总电感L两部分。确定这些元件参量的方法,是根据经验先选定一种,而后按振荡器工作频率再计算出另一种电抗元件量。从提
5、高回路标准性的观点出发,以保证回路电容Cp远大于总的不稳定电容Cd原则,先选定Cp为宜。若从频率稳定性角度出发,回路电容应取大一些,这有利于减小并联在回路上的晶体管的极间电容等变化的影响。但C不能过大,C过大,L就小,Q值就会降低,使振荡幅度减小,为了解决频稳与幅度的矛盾,通常采用部分接入。反馈系数F=C1/C2,不能过大或过小,适宜1/8—1/2。高频谐振功率放大器电路设计电路的主要技术指标输出功率Po≥125mW,工作中心频率fo=6MHz,>65%,电源供电为12V负载电阻RL=51Ω晶体管用3DG12C其主要参数:Pcm=1W,Icm=7
6、50mA,VCES=1.5V,fT=70MHz,hfe≥10,电路增益Ap≥13dB(20倍)(1)确定功放的工作状态对高频功率放大器的基本要求是,尽可能输出大功率、高效率,为兼顾两者,通常选丙类且要求在临界工作状态,其电流流通角在60°—90°范围。现设=70°。=0.25=0.44功率放大器集电极的等效电阻(2)计算谐振回路与耦合线圈的参数谐振回路LC参数的计算若设C=100pf则耦合线圈参数计算(3)基极偏置电路计算(4)电源去耦滤波元件选择高频电路的电源去耦滤波网络通常采用π型LC低通滤波器,滤波电感0可按经验取50~100μH,滤波电感
7、一般取0.01μF。变容二极管调频与鉴频器电路设计1、变容二极管调频基本原理主要主要技术指标主振频率f0=6MHz,频率稳定度Δfo/fo≤5x10-4小时,最大频偏△fm=±25KHz,振荡器输出电压Vo≥0.8V.已知条件变容二极管调频器电路电原理图西勒振荡器晶体管BG1接成共基组态西勒振荡器,Cb为基极电容。振荡电路的静态工作点由Rb1、Rw1、Rb2决定。变容二极管的直流偏置电路由R1与RW2构成。只要静态偏置调整合适,就可实现线性调频。ZL为扼流电感,R2为限流电阻,调制电压经C10耦合电容加到变容二极管。Cc为振荡回路与变频回路的耦合
8、电容,采用部分接入。调制信号经BG2射随放大后经输出耦合电容C9输出。跳线开关K4-5-1控制变容管断开与接入,拨码开关K4-5-2改变
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