高频电子线路第二版第2章高频基础电路.ppt
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1、,第2章 高频基础电路,本章教学基本要求 1.了解选频回路(滤波器)的种类及其在电路中的作用;掌握LC串、并联回路的组成、原理和特性。2.掌握几种常用的无源阻抗变换电路的结构、工作原理和分析设计方法。3.掌握LC阻抗匹配网络的类型、原理及计算方法。,本章教学内容 2.1 无源集总元件的电路模型及频率特性 2.2 LC串并联谐振回路 2.3 阻抗变换电路 2.4 信号的功率传输与匹配网络 2.5 滤波器,2.1 无源集总元件的电路模型及频率特性2.1.1 电阻器的电路模型及频率特性,R为电阻;Ca为电阻引脚极板间等效电容;Cb为引线间的电容;L为电阻引线电感。显然,分布电容和引线电感越小,则电阻
2、的高频特性越好。在实际应用时,要选用分布电容和引线电感尽可能小的即高频特性好的电阻,即需要根据电路工作频率的高低选用不同类型的电阻。,500金属膜电阻,自谐振频率点,电阻器是电子线路中最常用的无源元件之一。在电子电路中,一个或多个电阻可构成降压或分压电路用于有源器件的直流偏置,也可作为直流或电子电路的负载电阻完成某些特定功能。电阻的主要类型:高密度碳介质合成的碳膜电阻;鎳或其它材料的线绕电阻;温度穏定材料的金属膜电阻;铝或铍基材料薄膜片的表面贴装(SMD)电阻。,电阻的高频特性与制作电阻的材料、电阻的封装形式和尺寸大小有密切关系。一般来说,金属膜电阻比碳膜电阻的高频特性要好;碳膜电阻比线绕电阻
3、的高频特性要好;表面贴装(SMD)电阻比上述引线电阻的高频特性要好;小尺寸电阻比大尺寸电阻的高频特性要好。当工作频率为高频时,可选用金属膜电阻和表面贴装(SMD)电阻。表面贴装(SMD)电阻,尺寸小且无引线,其高频特性好,多用于射频频段。,2.1.2 电容器的电路模型及频率特性,C 为理想电容、L为引线和极板间等效电感,RS为引线的导体损耗电阻,Ge为介质损耗电导。由于制造工艺的提高与介质材料的优化,多数电容器在工作频率较低的频段,引线和极板间等效电感、引线的导体损耗电阻和介质损耗电导的影响可以忽略,可认为是一个理想电容。,47pF电容的阻抗频率特性,自谐振频率点,工作频率低于几百MHz时,电
4、容器可近似为理想电容。隨着频率的增大,等效的引线与介质损耗电阻不能忽略,引线与极板等效电感的影响也不能忽略,电容的阻抗的绝对值减小,但仍显容抗值。即工作频率小于自谐振频率时,可作为电容应用;当工作频率等于自谐振频率时,电容等效为串联谐振,阻抗最小;当工作频率大于自谐振频率后,等效电感影响加大,阻抗值增大为电感应用区,电容等效为电感。不同介质材料的电容器的阻抗频率特性不同,不同电容值的电容器自谐振频率不相同。,工作频率在几百kHz几百MHz的频率段宜选用高频陶瓷电容、云母电容和金属化聚丙烯电容,用表面贴装式或插装式都能满足损耗很小,可认为是理想电容。工作频率进入射频频段宜选用片式多层陶瓷电容器、
5、片式塑封交流瓷介电容器和片式有机薄膜电容器。但电容器的电容值不一定是理想值。射频电路中经常需要旁路、电源去耦滤波和射频接地等辅助电路,通常可以利用电容器具有自谐振频率的特点来实现。,2.1.3 电感器的电路模型及频率特性,L为理想电感,Cs为电感线间的分布电容,Rs为电感本身的损耗电阻。自谐振频率,由L与Cs并联确定。在工作频率低于自谐振频率之前,由于集肤效应,损耗电阻隨频率增加而显著增大,使等效阻抗升高很快。可见在工作频率低于自谐振频率的范围为电感应用区。相反,当工作频率高于自谐振频率时,分布电容Cs影响显著,显示电容特性。,电感的阻抗频率特性,自谐振频率点,电感器的成品类型较多,可以满足从
6、低频到高频以及射频的不同需求。在一般情况下,骨架为铁氧体的片式电感器仅限于在中、低频段工作,而骨架材料是铝、陶瓷或空心的片式电感器则可以在高频(HF)段、甚高频(VHF)段或超高频(UHF)段工作。适用于HF和VHF段的电感器电感量一般为0.11000H,适用于UHF段的电感器电感量一般为1.5100nH。对于工作频率在几百kHz几百MHz范围內的高频电子线路来说,电感器的选取或自制都应该使电感器的自谐振频率尽可能高,即分布电容很小,且品质因数要高。在这样的条件下,电感器可忽略分布电容的影响,等效为电感与自损耗电阻串联。,2.2 LC串并联谐振回路,2.2.1 电感、电容元件的高频等效 1.电
7、感的高频等效(在几百kHz几百MHz)等效为理想电感与损耗电阻串联,如图(b)。2.电容的高频等效(在几百kHz几百MHz)等效为理想电容。,并联形式,2.2.2 串联谐振回路,1.无负载电阻的串联谐振回路 回路的阻抗;回路电阻 谐振频率 回路品质因数 为空载品质因数,2.有负载电阻的串联谐振回路 回路的阻抗 回路电阻 谐振频率 回路品质因数,流过电路的电流谐振时,流过电路电流最大 称为谐振电流。,相对电流为,相对幅频特性,相对相频特性,串联谐振的相对幅频特性与相频特性阻抗特性 等效纯电阻 等效感抗 等效容抗,相对幅频特性,相对相频特性,2.2.3 并联谐振回路,1.无负载电阻的并联谐振回路
8、并联回路的导纳,并联谐振回路谐振频率 其中,为回路无阻尼振荡频率 为回路的空载品质因数 当 时,;较低时,。满足 条件时谐振电阻,2.有负载电阻的并联谐振回路在 的条件下,。而回路电阻为 和 并联并联回路的导納为,有载品质因数 并联谐振回路的阻抗的模及相角,时回路谐振,为纯电阻,其阻值最大为;时,回路呈容抗特性;时,回路呈感抗特性。,相对幅频特性,相对相频特性,2.3 阻抗变换电路2.3.1 串并联阻抗的等效互换“等效”是指在工作频率 相同 的条件下,AB两端的阻抗相等。串联回路的品质因数,可得 为并联回路的品质因数,可得 即 当 时 串联电路转换为等效并联电路后,为串联电路 的 倍,而 与串
9、联电路 相同,保持不变。,2.3.2 并联谐振回路的耦合连接与阻抗变换 1.变压器耦合连接的阻抗变换 变压器耦合连接形式,因为L1与L2是绕在同一磁芯上,是紧耦合,可认为是理想变压器。二次侧负载电阻RL得到的功率为P2,即一次侧提供给二次侧RL的功率P1等于P2。,2.自耦变压器耦合连接的阻抗变换 设ac的圈数为N1,cb圈数为N2,总圈数为N1+N2。则 自耦变压器耦合连接方式适用于与晶体管的连接,它除了能实现阻抗变换外,还能为晶体管的集电极提供直流通路。,自耦变压器耦合连接采用电感与互感表示的形式 ac两端电感为L1,cb两端电感为L2,两电感线圈的互感为M,同名端如图所示,则ac两端总感
10、抗为L1+M,cb两端总感抗为L2+M。将L2+M和RL并联支路等效为串联支路,在 条件下,X不变,为,而,再将RLS与L1+L2+2M串联支路等效为并联支路,在串联支路的 条件下,等效后的电感值不变仍为L1+L2+2M,而电阻为 因为在磁芯、线圈半径、导线等相同的条件下,电感线圈的电感量,。两种表示方式的结论是一致的。,3.双电容分压耦合连接的变比关系首先将RL与C2组成的并联支路等效为串联支路,在 条件下,X不变,即C2不变,电阻RLS为再将RLS、C1、C2组成的串联支路等效为并联支路,在 条件下,C1、C2仍串联不变,而电阻为,因为,C=C1 C2(C1+C2),所以 4.接入系数与变
11、换关系 接入系数p定义为负载RL两端电压(变换前负载电压)与等效负载两端电压(变换后等效负载电压)之比,根据定义,将电压比/变换为变压器的线圈圈数比(或容抗、感抗比),则令p为则变换关系为,例1:例2:,例3:例4:,例5:,2.3.3 回路耦合连接的插入损耗 理想的电感、电容是纯电抗,本身不含损耗电阻,理想的谐振回路在传送能量的过程中是不消耗能量的。在实际电路中电感电容不是理想元件,回路本身总存在损耗电阻,信号源通过有损谐振回路传送能量时必然会产生损耗,这就是插入损耗。回路的损耗应包含:高频频段电感线圈的损耗电阻;射频频段的高端,电容器的损耗电阻;回路两端并接的电阻(例如扩展谐振放大器频带宽
12、的电阻)。但不是负载电阻。,回路插入损耗的定义:是回路有损耗时负载 上获得的功率 和回路无损耗时负载 上获得的功率 之比。为 时负载 上获得的功率 而,因为 所以 用dB表示,2.4信号的功率传输与匹配网络 2.4.1 信号源到负载的功率传输 负载阻抗为 RL为负载电阻;XL为负载电抗。源阻抗为 RS为源电阻;XS为源电抗。电抗XS和XL可以是感抗或容抗,在一个高频信号周期内的平均功耗为0,并没有消耗功率。信号源的功率只能被传输到负载电阻RL上。信号源传输到负载电阻RL上的功率为,I 是流过负载电阻上的电流(有效值),可得 2.4.2 无相移的最大功率传输 获得最大 的特定条件是 或 达到最大
13、极值的条件是,可求得,可得 称为共轭阻抗匹配,或简称为阻抗匹配。共轭阻抗匹配不仅实现了功率的最大传输,而且消除了功率从信号源到负载传输过程中的相移。这是由于共轭阻抗匹配之后在整个信号源到负载回路中只包含纯电阻。在共轭阻抗匹配条件下,传输到负载的最大功率是,2.4.3 阻抗匹配网络的要求与分类 信号源阻抗和负载阻抗不一定正好共轭匹配,即 因此信号源和负载之间必须插入阻抗匹配网络,满足共轭阻抗匹配条件,实现信号源到负载无相移最大功率传输。阻抗匹配网络分为有源匹配网络和无源匹配网络两类。,有源匹配网络是由有源和无源器件组成,例如射极输出器、源极输出器和缓冲器等。而无源匹配网络通常釆用无源元件(电容和
14、电感)組成。在满足阻抗匹配时,无源阻抗匹配网络的基本类型分为L型匹配网络、型匹配网络和T型匹配网络。这三种基本类型匹配网络都是以信源阻抗为纯电阻,负载阻抗为纯电阻进行阻抗匹配分析。对于实际不为純电阻的信源和负载电路,可将电抗部分包含到匹配网络中去,只采用纯电阻进行匹配计算网络参数,然后根据实际电路扣除信源和负载的电抗部分。,R,2.4.4 L型匹配网络 1.R2 R1 的L型匹配网络 X1 和X2是电抗,两者电抗性质相反,一个是感抗另一个必须是容抗。利用电抗与电阻串并联等效互换的关系可以求得匹配网络参数的表示式。将 X2和R2的串联支路等效为 和 的并联电路,然后与 X1再并联。和 的计算式为
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