最新高频复习题幻灯片.ppt

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1、高频复习题3.3.1串、并联阻抗的等效互换所谓等效,就是指电路工作在某一频率时,不管其内部的电路形式如何,从端口看过去其阻抗或者导纳是相等的。图3.3.1串联串、并联阻抗的等效互换3.3.1串、并联阻抗的等效互换要串、并联阻抗等效,即故令Zp=ZsLC选频匹配网络有倒L型、T型、π型等几种不同组成形式,其中倒L型是基本形式。现以倒L型为例,说明其选频匹配原理。倒L型网络是由两个异性电抗元件X1、X2组成。T型网络和π型网络各由三个电抗元件(其中两个同性质,另一个异性质)组成,它们都可以分别看作是两

2、个倒L型网络的组合,用类似的方法可以推导出其有关公式。选频匹配原理T型网络等效过程1.Xp等效为Xp1,Xp22.Xs2,R串联等效为并联Xs2’,R’3.Xp2与Xs2’并联谐振4.Xp1与R’并联等效为串联Xp1’,R’’5.Xs1与Xp1’串联谐振3.3.2并联谐振回路的其他形式对于复杂的并联谐振回路,其谐振频率和谐振阻抗的计算一般更为繁琐。然而,当整个电路满足高Q条件时,计算可以大大化简。图3.3.3两个支路都有电阻的并联回路图3.3.2并联电路的广义形式3.3.2并联谐振回路的其他形式损耗

3、电阻对于高Q值并联谐振回路,其谐振频率与串联谐振回路相近,谐振阻抗可以通过串联支路的串并联互换得到。当品质因数足够高时对于高Q值并联谐振回路,其谐振频率与串联谐振回路相近,谐振阻抗可以通过串联支路的串并联互换得到。End3.3.2并联谐振回路的其他形式3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换为了减小信号源或负载电阻对谐振回路的影响,信号源或负载电阻不是直接接入回路,而是经过一些简单的变换电路,将它们部分接入回路。常用的电路形式有变压器耦合连接、自耦变压器抽头电路和双电容抽头电路,下面分别介绍。首先,讨论负

4、载电阻的部分接入问题。1.变压器耦合连接接入系数功率守恒3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换N1N22.自耦合变压器接入系数功率守恒3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换L1L23.电容抽头电路接入系数功率守恒3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换3.电容抽头电路3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换以上讨论了负载电阻的部分接入问题,下面,讨论信号源及其内阻的部分接入问题。3.3.3抽头式并联电路的阻抗变换上面分析了外接负载为纯阻的情况。而当外接负载包括电抗成分时,上述等效变换关系仍然适用。End3.3.3抽头式

5、并联电路的阻抗变换倍频高频放大调制话筒声音发射天线图1.2.8调幅发射机方框图音频放大高频振荡缓冲6.1概述6.1概述功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。电压增益:电流增益:ββ+1三种组态的基本放大电路CECCCB1.谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较相同:要求输出功率大,效率高非线性(大信号)不同:低频(音频):20Hz~20kHz高频(射频):(以调幅为例)已调信号lowhighωAM广播信号:535kHz~1605kHz,BW=10kHz谐振与非谐振(工作状态)高频窄

6、带信号工作频率与相对频宽不同,6.1概述功率放大电路的主要特点输入为大信号要求输出功率尽可能大,管子工作在接近极限状态效率要高非线性失真要小BJT的散热问题(管子的保护)(a)甲类class-Aamplifier(b)乙类class-Bamplifier(c)甲乙类class-ABamplifier(d)丙类class-Camplifier2.分类6.1概述流通角:一个周期内有电流流通的相角.6.1概述3.要解决的问题减小失真(线性度)管子的保护提高输出功率提高效率丙类(C类)放大器的效率最高,但是

7、波形失真也最严重。4.效率与失真矛盾的解决ωlowhigh3ωnω2ω06.1概述4.效率与失真矛盾的解决有源器件谐振回路窄带谐振放大器丙类通过谐振负载,从丙类余弦周期脉冲里恢复基波完整周期信号。32154Tr1Tr2CLyLT输入回路输出回路晶体管6.1概述6.1概述功能:将直流功率转换为交流信号功率。主要指标:输出功率与效率工作状态:丙类大信号的非线性状态(非线性失真)分析方法:折线近似分析法。(大信号)高频谐振功率放大器6.2谐振功率放大器的工作原理6.2.1获得高效率所需要的条件6.2.2功

8、率关系6.2.1获得高效率所需要的条件Vbmvbewt小信号谐振放大器与丙类谐振功率放大器的区别之处在于:工作状态分别为小信号甲类与大信号丙类。因此,采用负电源作基极偏置。wtiC0-qc+qcVBB0-qc+qcvbe转移特性iCVBZo理想化图6.2.1高频功率放大器的基本电路失真图1非线性工作的晶体三极管集电极电流与静态工作点和输入信号大小的关系(a)静态工作点处于放大区(b)tw或电压电流0VBZVCCV-BBVbmVcmvbEmaxqiCicmaxciCvC

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