微波电子线路第三章(下)ppt课件.ppt
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1、微波频率变换器,3.5 变容管倍频器,从前面的分析中可知,当用大信号正弦电流或正弦电压激励变容管时,由于变容管的非线性容抗的作用,将会产生各次谐波,提取所需频率的分量即可完成倍频功能。同时变容管的损耗极小,因此倍频效率很高。,由于变容管倍频器大多是在大信号条件下工作,因此其分析也必须采用电荷分析法,理论上它适用于任意激励电平和电容变化的变容管。本节将介绍变容管倍频器的电荷分析法及分析结论,讨论其性能,并介绍它的典型电路结构。,3.5.1 变容管倍频器的等效电路及电路方程,在电流激励型电路中,只有一条有源支路,就可以构成参量倍频器电路。取 ,即泵浦支路不存在,仅由信号源激励变容二极管,可得:,微
2、波频率变换器,在忽略非线性电容损耗电阻的情况下,所有谐波输出功率的总和等于基波输入功率。,设输入信号频率 ,输出信号频率为 , 为倍频次数。假设两个回路中滤波器理想,则只有 和 两个正弦电流分量通过二极管。,实际电路中,除了这两个回路外,一般还需设置“空闲回路”,它是除了第n次谐波以外的其它某次谐波的工作回路,但是不从此回路中直接输出功率,因此称为空闲回路。,空闲回路在倍频器中起能量转换站的作用,实际上并不空闲,它可以把中间频率的能量再反射回变容管,通过非线性变频作用获得需要的n次倍频信号,有效地提高倍频器的倍频效率。,输入信号、输出信号和空闲频率的滤波器,微波频率变换器,电流激励型变容管倍频
3、器的等效电路,可得电荷分析法要求的电路时域方程为:,微波频率变换器,3.5.2 变容管倍频器的性能,本节以常用的突变结变容管倍频器为例来进行具体倍频器的分析。对突变结变容管,其电容非线性系数 , 特性满足平方律关系。,1变容管二次倍频器,对于二次倍频器,显然不存在空闲回路;电路时域方程变为:,可求得变容管二次倍频器的信号输入阻抗、倍频输出阻抗、输出功率、效率和偏置电压等电路参数。,2变容管高次倍频器,以三次倍频器为例,需设置一个二次倍频的空闲回路。,微波频率变换器,综合上述关于突变结变容管倍频器的讨论,可得到以下结论:,变容管倍频器的电路参数是由倍频器的电路方程决定,它们 都与变容管非线性系数
4、、电路结构及输入信号电平等有关。 利用解析方法对电路方程求解是相当麻烦的,现在一般利用 计算机对它们进行数值求解。,三次倍频器由于引入了一个二次频率的空闲回路,造成了从 电路方程到分析结果的复杂化;如果倍频次数更高,空闲回 路可能不止一个,可想而知电路的分析和设计将极端复杂化。,输出电压、电流之间存在900相位差,输出平均功率必然为零。而且信号频率的电压与电流之间也存在900相位差,变容管也不吸收基波功率。因此可以得出结论,在没有空闲回路的情况下,这种电路不能完成高次( )倍频。,其根本原因是突变结变容管的电压-电荷关系为平方律,因此只能产生信号频率的二次谐波,而不能产生高次谐波.,微波频率变
5、换器,在三次倍频器中,由于设置了二次谐波的空闲回路,二次谐波电流通过空闲回路流回变容管,在非线性电容的变频作用下与基波电流再次混频产生所需要的三次谐波,从而完成三次倍频。空闲回路起了能量转换站的作用,对高次倍频器也是如此。因此在突变结变容管倍频器中,必须设置空闲回路才能完成高次倍频,而且为提高倍频效率,空闲回路不止一个。 但是必须注意,由于加设空闲回路后电路结构及调整复杂,因此只要功率、效率能满足要求,则应尽可能少加空闲回路。,对于突变结变容管倍频器,还可以采用另外的办法使它能够完 成高次倍频。如果加大激励信号和选择合适的负偏压,使得变 容管在信号周期的部分时间内呈现导通状态,这时变容管端电
6、压将会因限幅而出现高次谐波,引起变容管的电压-电荷特性高 次非线性项的出现,在没有空闲回路的情况下也可以完成高次 倍频。,微波频率变换器,定义变容管的激励状态参数D为:,称为欠激励,称为满激励,称为过激励,变容管二次倍频器工作在不同激励状态下的电荷-电压波形,采用非突变结变容管,原则上不设置空闲回路也可以完成高次 倍频。但实际上,为了充分利用中间谐波能量,提高倍频效率, 往往都加有空闲回路。,微波频率变换器,3.5.3 变容管倍频器的电路结构,微带型四次倍频器,典型的并联型倍频器混合集成电路(HMIC),整个电路集成在一块50mm40mm的氧化铝陶瓷( )基片上。,微波频率变换器,3.6 阶跃
7、管倍频器,阶跃恢复二极管(SRD)是一种特殊的变容管或称电容开关。在外加交流电压的激励下,它相当于一个窄脉冲串发生器,产生丰富的谐波,利用它可以完成高次倍频。 本节将介绍阶跃管倍频器的基本组成和性能分析,并介绍它的典型电路结构。,3.6.1 阶跃管倍频器的工作原理及分析,输入匹配网络完成输入信号源内阻和有载的SRD(包括激励电 感)的输入阻抗间的匹配,使输入电压有效地加在SRD上。,SRD的作用是把每一个周期的输入信号能量转换为一个谐波丰 富的大幅度窄脉冲。,激励电感的作用是在SRD导通时存储能量,而在截止瞬间将该 能量转换为脉冲能量。,微波频率变换器,输出信号谐振电路调谐在第n次谐波上,其作
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