高频电子线路入门.ppt
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1、1,第2章 高频电路基础,2.1 高频电路中的元器件 2.2 高频电路中的基本电路 2.3 电子噪声及其特性2.4 噪声系数和噪声温度,2,2.1 高频电路中的元器件,一、高频电路中的元件,与在低频电路中的元器件基本相同,但要注意它们在高频使用时的高频特性。,电阻器电容器电感器。,二极管晶体管集成电路,无源线性元件,有源器件,3,1、高频电阻,(1)等效电路,CR、LR 越小,电阻的高频特性越好。,金属膜电阻比碳膜电阻的高频特性好,而碳膜电阻比线绕电阻的好;表面贴装(SMD)电阻比普通电阻的高频特性要好;小尺寸的电阻比大尺寸电阻的高频特性要好。,(2)常用电阻高频特性比较,分布电容,引线电感,
2、4,2、高频电容,高频电路中常常使用片状电容和表面贴装电容。,(1)等效电路,在高频电路中,电容的损耗可以忽略不计,但若到了微波波段,电容中的损耗就必须加以考虑!,极间绝缘电阻,分布电感,5,(2)电容器阻抗特性,:电容器呈正常的电容特性,,:电容器等效为电感。,自身谐振频率,6,3、高频电感,高频电感的作用:谐振元件、滤波元件和阻隔元件(RFC)。,分布电容的影响在分析长、中、短波频段电路时,可忽略。电感线圈的损耗r:在高频电路中是不能忽略的!,(1)等效电路,(2)如何表示高频电感的损耗性能?,的定义:高频电感器的感抗与其串联损耗电阻之比。,值越高,表明该电感器的储能作用越强,损耗越小。,
3、7,1、晶体二极管,主要用于检波、调制、解调及混频等非线性变换电路中,工作在低电平。,变容二极管,点接触式二极管表面势垒二极管,高频中常用二极管:,极间电容小、工作频率高。,:二极管电容随偏置电压变化。,二、高频电路中的有源器件,作用:完成信号的放大、非线性变换等功能。,8,2、晶体三极管与场效应管(FET),高频功率放大管,高频晶体管有两大类型:,高频小功率管,小信号的场效应管:噪声更低。,双极型小信号放大管:工作频率可达几千兆赫兹,,:用作小信号放大,要求增益高和噪声低。,对其要求除了增益外,要有较大的输出功率。,噪声系数为几分贝。,9,3、集成电路(IC),(1)通用型的宽带集成放大器,
4、高频集成电路的类型和品种比低频集成电路的少得多,主要分为通用型和专用型两种。,(2)专用集成电路(ASIC),用于高频的晶体管模拟相乘器,工作频率也可达一百兆赫兹以上。,集成锁相环、集成调频信号解调器、单片集成接收机以及电视机中的专用集成电路等。,工作频率可达一二百兆赫兹,增益可达五六十分贝,甚至更高。,10,2.2 高频电路中的基本电路,一、高频振荡回路,主要内容:,简单振荡回路,抽头并联振荡回路,耦合振荡回路,二、高频变压器和传输线变压器,三、石英晶体谐振器,四、集中滤波器,11,一、高频振荡回路,高频振荡回路是高频电路中应用最广的无源网络,是构成高频放大器、振荡器以及各种滤波器的主要部件
5、。,下面分简单振荡回路、抽头并联振荡回路和耦合振荡回路三部分来讨论。,阻抗变换、信号选择与滤波、相频转换和移相等功能,并可直接作为负载使用。,完成功能:,12,1、简单振荡回路,组成:由电感和电容串联或并联形成的回路。,作用:具有谐振特性和频率选择作用。,并联 LC谐振回路,串联 LC谐振回路,13,(1)求回路阻抗,14,(2)回路谐振分析,15,+ui-,(3)求回路品质因数Q,并联回路中求Q:,串联回路中求Q:,16,(4)谐振时的电流、电压关系(并联回路),流过 L 的电流是感性电流,它落后于回路两端电压90。,流过 C 的电流是容性电流,超前于回路两端电压90。,流过Rp的电流与回路
6、电压同相。,17,(5)并联回路谐振时的电流、电压关系,谐振时IL、IC与 I 的关系:,结论:通过电感线圈的电流 IL 或电容器的电流 IC 比外部电流 I 大得多。,在使用电感电容元件时,必须注意耐压问题!,18,(6)并联谐振回路的阻抗特性,广义失谐量:,回路阻抗:,阻抗模值:,阻抗相角:,19,阻抗特性曲线:,相位特性曲线:,并联谐振回路特性曲线,20,并联LC回路相频特性分析,回路呈容性。,回路呈感性。,回路谐振,呈纯电阻。,相频特性曲线呈负斜率特性,Q值越高曲线越陡峭。,21,阻抗的幅频特性,归一化电流的幅频特性,(7)串联谐振回路的阻抗特性曲线,串联回路阻抗:,22,并联谐振回路
7、:,有载Q值,串联谐振回路:,空载Q值,(8)信号源内阻及负载对回路的影响,23,串联谐振回路适用于RS很小(恒压源)和RL不大的电路,只有这样Q才不至于太低,保证回路有较好的选择性。,并联谐振回路适用于RS很大(恒流源)和RL也较大的电路。,若串入串联回路中,将使回路Q值大大减小,回路将失去选频作用。因此采用并联回路!,晶体管的输出阻抗有几千欧至几十千欧,采用?谐振回路,总结:,24,两个重要参数,(1)通频带,(又称3dB通频带,或半功率点通频带),定义:阻抗幅频特性下降为中心频率 时对应的频率范围。,得到:,25,(2)矩形系数,:衡量谐振回路幅频特性接近矩形的程度。,分析:,幅频特性是
8、理想矩形时,并联谐振回路的矩形系数,单谐振回路的选择性很差。,定义:,26,需要注意:,Q、Kr0.1、B0.707 三者关系,回路的Q越高,谐振曲线越尖锐,回路的B0.707越窄,但其Kr0.1并不改变。,简单并联谐振回路中,品质因数Q对回路的通频带和高的选择性的矛盾不能兼顾。,27,例 2-1 设一放大器以简单并联振荡回路为负载,信号中心频率 fs=10 MHz,回路电容C=50 pF,试计算所需的线圈电感值。若线圈品质因数为Q=100,试计算回路谐振电阻及回路带宽。若放大器所需的带宽B0.707=0.5 MHz,则应在回路上并联多大电阻才能满足放大器所需带宽要求?,28,激励源或负载与回
9、路电感或电容部分连接的并联振荡回路,称为抽头并联振荡回路。,2.抽头并联振荡回路,为什么做部分接入?,29,实际问题:,为什么要安装抽头?,收音机中安放电感抽头!,1)不抽头(全部接入),30,2)部分接入使得Cce的影响减小!,实际电路的计算:,31,为什么做部分接入?,32,定义:与外电路相连的那部分电抗与本回路参与分压的同性质总电抗之比。,(1)接入系数 p(或称抽头系数):,p也可用电压比表示:,33,电容分压式,电感抽头式,(2)接入系数的计算,N1:与外电路相连的线圈的匝数。,N:线圈的总匝数。,34,(3)折算方法,电阻的折算,结论:电阻从低端向高端折合,阻值变大,是原来的1/P
10、2倍。,U,UT,(功率不变的原则),35,负载电容的折算,电容变小,结论:折算后阻抗变大,对回路的影响减轻!,电组变大,(3)折算方法,36,信号源的折合,电压源的折合,结论:电压源由低端向高端折合,电压变大,是原来的1/P倍。,电流源的折合,结论:电流源由低端向高端折合,电流变小,是原来的P倍。,U,UT,37,例 2-2 如图,抽头回路由电流源激励,忽略回路本身的固有损耗,试求回路两端电压 u1(t)的表示式及回路带宽。,38,串、并联阻抗等效互换,等效原则:阻抗不变!,结论:,其中:,转换前后电抗性质不变!,并联电阻是串联电阻的Q倍!,39,接入系数:,阻抗变换前后功率相等,则:,可通
11、过改变 比值调整RL的大小。,结论:,变压器的阻抗变换作用,40,作业,习题及补充,41,us,us,is,is,3.耦合振荡回路,42,(1)进行阻抗转换以完成高频信号的传输;(2)形成比简单振荡回路更好的频率特性。,耦合元件电抗的绝对值,与初次级中同性质元件电抗值的几何平均值之比。,耦合振荡回路的主要作用:,耦合系数 k:,例:,43,US,1)次级回路电流,定义自阻抗:,初、次级回路方程:,反射阻抗:并不存在实体的反射阻抗,只是用来说明一个回路对另一个相互耦合回路的影响。,反射阻抗:,以串联互感耦合回路为例,分析耦合回路的谐振特性。,44,US,2)谐振特性,研究输出回路电流i2 与输入
12、信号 us 比值的频率特性。,转移导纳:,假设:,则,,耦合因数:,45,求转移导纳的归一化值:,转移导纳:,求Y21极值:,Y21取得最大值:,Y21归一化值:,初次级回路的耦合程度要影响曲线的高度和形状。,特别,时,曲线出现双峰!,46,(1),次级回路电流达最大值。,求通频带:,令,求矩形系数:,令,临界耦合,结论:临界耦合双回路的通频带较宽,选择性也较好。,分析互感耦合回路的谐振特性曲线,47,求凹陷值:,令,求 B0.707,(分析最大凹陷点为0.707时的耦合因子),令,得:,结论:过耦合双回路的通频带为单谐振回路的3.1倍。,得:,48,电流未达最大值。,结论:当 欠耦合时,曲线
13、较尖,带宽窄,且其最大值也较小(比 时)。通常不工作在这种状态。,49,二、高频变压器,作用:信号传输和阻抗变换,但也可用来隔绝直流。,工作频率:在几十兆赫兹以下的高频电路中。,1、与低频变压器不同,为了减少损耗,高频变压器常用导磁率高、高频损耗小的软磁材料作磁芯。,材料不同:,磁芯结构不同:,高频变压器一般用于小信号场合,尺寸小,线圈的匝数较少。因此,其磁芯的结构形状与低频时不同。,(b)罐形磁芯,环形磁芯:初次级线圈直接穿绕在环形结构的磁环上,罐形磁芯:绕制在骨架上,放于两罐之间。,(a)环形磁芯,50,其中:L为初级励磁电感;LS:漏感;CS:变压器的分布电容。,电路符号,2、高频变压器
14、电路符号及等效电路,等效电路,理想变压器,51,当作理想变压器看,则:,应用例子(第五章):,3、中心抽头变压器,用于:调制、解调、混频等。,52,实物外形图,三、石英晶体谐振器,应用:广泛用于高频率稳定性的振荡器中,也用做高性能的窄带滤波器。,1、石英谐振器内部结构,电路符号,石英晶体的形状,石英谐振器是利用石英晶体的压电效应而制成的一种谐振器件。,结构示意图,53,(1)正、反压电效应,正压电效应:当晶体受外力作用而变形(如伸缩、切变、扭曲等)时,就在它对应的表面上产生正、负电荷,呈现出电压。,反压电效应:当在晶体两面加电压时,晶体又会发生机械形变。,2、石英晶体物理特性,(2)稳定的谐振
15、频率,晶片的谐振频率与它的材料、几何形状、尺寸及振动方式(取决于切片方式)有关,且十分稳定;其温度系数均在 106或更高数量级上。,用于高频的晶体切片,其谐振时的电波长常与晶片厚度成正比,谐振频率与厚度成反比。,谐振频率与晶片厚度的关系:,基音、泛音:,对于一定形状和尺寸的某一晶体,它既可以在某一基频上谐振,也可以在高次谐波(谐频或泛音)上谐振。,54,3、石英晶体等效电路及电抗特性,从电的观点看,当外加交变电压使石英片机械振动发生谐振时,通过石英片的电流最大,因而具有串联谐振的特性。,55,(1)分析谐振频率,串联谐振频率:,并联谐振频率:,二者关系:,由于C0Cq,得:,接入系数:,因此,
16、晶体谐振器与外电路的耦合很弱。,f 0与 fq 相差很小!,56,(2)晶体的负载电容CL,标在晶体外壳的振荡频率或标称频率就是并接CL后测得的 f 0的值。,标称频率:,负载电容,并联谐振频率变为:,通常,基频晶体规定CL为30pF或50pF.,57,国产B45型1 MHz中等精度晶体 Lq=4.00 H Cq=0.0063 pF rq=100200 C0=23 pF,由此可见,Lq很大,Cq很小。,晶体谐振器的Q非常大,一般为几万甚至几百万,这是普通 LC 电路无法比拟的。,品质因数:,举例:,(3)石英晶体参数特点,58,(4)石英晶体电抗特性,忽略r q后,则有:,播放动画,感性,容性
17、,串联谐振,并联谐振,59,晶体常工作在以下两种方式:1、工作在略高于fq的频段内,此时晶体呈感性,相当于一个电感元件。2、工作在fq这一频率点上,此时晶体等效为串联谐振电路,阻抗近似为零,作 为短路元件。3、在低于fq和高于f0的频段内时,构成振荡器的频率稳定度将明显下降。所 以这些区域一般不使用。,工作区域,60,晶体的谐振频率fq和f0非常稳定。晶体谐振器有非常高的品质因数。晶体谐振器的接入系数非常小,一般为 103数量级,甚至更小。晶体在工作频率附近阻抗变化率大,有很高的并联谐振阻抗。,因此晶体谐振器的频率稳定度比一般振荡回路要高。,(5)晶体谐振器与一般振荡回路比较,61,(6)晶体
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