射频辅助电路设计.ppt
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1、射频辅助电路设计,1、周期信号的傅里叶级数分解-三角形式,REVIEW:,*函数分解时可先分析其奇偶性.,REVIEW:周期信号的频谱特点,离散性频谱是离散的而不是连续的,每根谱线代表一个谐波分量。这种频谱称为离散频谱;谐波性谱线只能出现在基波角频率1的整数倍上;收敛性幅度谱的谱线幅度随着频率的增加而逐渐衰减 到零。,*信号主要能量集中于第一个零点之中由频谱的收敛性可知,信号的功率集中在低频段。,2、周期信号的傅里叶级数分解-复指数形式,REVIEW:,周期信号的频谱 均为离散谱,2、非周期信号的频谱特性,REVIEW:,非周期信号的频谱均为连续谱,门函数的频谱,冲击函数的频谱,单位直流信号的
2、频谱,指数信号的频谱,REVIEW:,2.1.1 电源稳压部分设计,2.1.2 电源耦合部分设计,2.1 电源电路设计,2.2 滤波器的设计,2.2.1 LC谐振电路,2.2.2 LC滤波电路,2.2.3 其它无源滤波器,射频辅助电路设计,2.1 电源电路设计,2.1.1 电源稳压部分设计,图2.1.1 稳压电路,稳压电路,变压电路:,U1/U2=I2/I1=N1/N2=n,复习,2.1 电源电路设计,整流部分电路:,半波整流电路,桥式整流电路,整流电路波形,复习,2.1 电源电路设计,滤波电路,电容滤波电路,滤波波形,复习,2.1 电源电路设计,稳压电路分类:线性稳压电源,优点是稳定性高,纹
3、波小,可靠性高,易做成多路、输出连续可调的模块。缺点是体积大,较笨重,效率相对较低。开关型直流稳压电源优点是体积小,重量轻,稳定可靠;可以升压、降压或转换电压极性。缺点是纹波较大,纹波峰峰值一般为输出电压的1。,2.1 电源电路设计,线性稳压电源的设计:最常见的是X78XX系列三端正电源线性稳压器,它有一系列固定的电压输出(5V,6V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24V),应用非常的广泛。每种类型都有内部电流的限制,以及过热保护和安全工作区的保护,使得它基本上不会损坏。如果能够提供足够的散热片,它可以提供大于1.5A的输出电流。,2.1 电源电路设计,三端稳压器的型号规格和管脚
4、分布,正、负稳压7805电路,例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、05 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。,三端稳压器输出电流字母表示法,外形及管脚分布,如附图所示。,三端稳压器,输出电压稳压器的输出电压,能稳定在多少V,7805输出电压稳定在5V线性调整率稳压器的输入电压一般都比较宽,在该范围内,输入如果变化输出电压的变化有多大呢?该参数就是描述这种变化的一个参数。很显然输出电压的变化是越小越好了,一般都是几毫伏。7805在常温,输出500mA电流的情况下,输入电压在725V之间变化的时候,输出电压的变化典型值为3mV,最大值为50mV负载调整率负载发生变
5、化时,输出电压也会相应的发生变化,一般是负载越重,输出电压会有所下降,负载越轻输出电压会有所上升。负载调整率就是反应这种变化的一个量。7805在负载变化5mA1.5A时,输出电压的变化范围在1050mV静态电流对于线性稳压器来说是一个非常重要的参数。该电流为驱动大功率调整管所必须的,它不流向负载,而是直接流向地,因此该电流是越小越好。7805在负载小于1A的情况下,静态电流为8mA。,输出噪声电压三端稳压块输出噪声电压都是一些高频噪声(低频噪声被衰减了)7805在10Hz100kHz频率范围内输出噪声电压为40uV纹波抑制比纹波抑制指输入电压的一个小信号变化引起输出电压的变化,常用mV/V 或
6、dB来表示,三端稳压块的另一个非常重要的参数,低频电路可以不关心这个参数,高频电路这个参数就显得非常重要了。7805在负载电流小于1A的情况下,120kHz点的纹波抑制比最小为62dB,典型值为80dB。一般的DataSheet给出的纹波抑制比都是在120Hz。频率越高,纹波抑制比一般会变小。,输入输出电压差,是指输入电压与输出电压的电压差值。在X7805中电压差为2V,也就表示输入电压必须比输出电压大2V或者更多,芯片才能正常工作。,电源电路设计,图2.1.2稳压电路,固定输出连接,在设计时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至
7、少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。,输入电压UI变化对输出电压UO的影响(RL=100),负载电阻RL变化对输出电压UO的影响(UI=20V),问题:,所示电路W7800系列集成稳压器扩展输出电流的应用电路。当稳压电路所需输出电流大于2A时,利用电阻R1的作用,使外接的功率晶体管导通来扩大输出电流IO。,2.扩大输出电流连接,例:计算若功率管=10,U BE=-0.3V,电阻R=0.5,I3=1A。试计算扩展输出电流IO。(设公共端的电流I2
8、0),可见IO比I3扩大5倍了。,2.1.2 电源耦合部分设计,2.1 电源电路设计,现代射频电路中一般都含有模拟电路和数字电路两部分,并且模拟电路中还分为很多模块进行设计,因此所需提供的电源种类就会很多,如9V、5V、3.3V等等。电源种类越多对于电路的稳定性影响越大,所以要尽可能的减少电源种类,最好选用同种电压的芯片。这样就会出现多个模块电路公用一种电源的情况。这样每个模块的直流和交流分量都要串入公用电源,这样后级电路就会和前级电路产生串扰,例如,多级放大电路中,末级放大电路信号由电源串入第一级放大电路中,即使只是很少一点的信号,经过多级放大都会产生很大的干扰,从而影响整个电路的稳定。,解
9、决这种串扰最好的方法就是在各模块直流供电电路间加入耦合电路,由于串扰一般都是交流信号,因此我们在各模块间加入可以抑制相应频率交流信号的耦合电路就可以有效的减小串扰。,图2.1.4低通型型耦合电路,这个电路放置在两个模块电路的直流电源供电电路之间,使得各模块相互隔离,去除了各模块间的交流信号串扰。,振荡回路是由电感和电容组成。只有一个回路的振荡回路称为简单振荡回路或单振荡回路。简单振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最小或最大值的特性称为谐振特性,这个特定频率称为谐振频率。简单振荡回路具有谐振特性和频率选择作用。这是它在高频电子线路中得到广泛应用的重要原因。应用:高频小信号谐振放大器、高频谐振功率
10、放大器、LC正弦波振荡器及各种滤波器件等。,LC振荡回路,并联谐振回路由于阻抗较大,且有阻抗变换功能,在电路中除用作选频和滤波网络外,常直接作为放大器的负载使用。,(1)串联谐振电路,图2.2.2串联谐振电路,Ui为信号源电压,频率为;电路电流为I,X表示电抗。由此式可以得到串联谐振的一些特点。当满足X=0,也即,串联谐振电路电抗为0,电路呈纯阻态,这时电路会出现谐振状态,其谐振频率为,LC谐振电路,图2.2.2串联谐振电路,谐振时电路的阻抗最低为R。由于电流Io=Ui/R,所以谐振时电流最大。,Q一般在50200之间,LC谐振电路,谐振时,回路的感抗和容抗相等,称为特性阻抗,用表示,即:,当
11、工作频率低于,时,电路呈容抗特性;,时,电路呈感抗特性;,当工作频率高于,时,电路呈纯电阻特性。,当工作频率等于,LC谐振电路,电抗X随变化的规律,谐振特性,谐振时回路电流最大,且电流与外加电压同相;谐振时回路中电感和电容两端电压为:,一般Q值都比较大,故设计谐振电路时应考虑元件的耐压问题,串联谐振回路的矢量图,Vs,I,VL,VR,VC,以电流I为参考方向(即认为I 的相位是0),电感电压超前电流90度,电容电压落后电流90度,电阻电压与电流同相,当0,由于L 1/(C)所以|VL|VC|,Vs落后于电流,当0,由于L 1/(C)所以|VL|VC|,Vs超前于电流,RLC呈纯阻性,RLC呈容
12、性,RLC呈感性,例题,已知一串联谐振回路L=100 H,R=5,C=100pF,求串联谐振频率,若外加电压源频率为2MHz时,RLC整体呈电容性还是电感性?电压相位超前还是落后于电流相位?,串联谐振回路的谐振曲线和通频带,谐振曲线和“归一化”谐振曲线谐振曲线定义:串联谐振回路中电流的幅值(即)与外加电压源频率()之间的关系曲线。“归一化”谐振曲线定义:与外加电压源频率()之间的关系曲线。其中 为电路谐振时回路电流(即电流的最大值)。,(1)归一化谐振曲线计算及广义失谐概念,Q,串联谐振回路的谐振曲线和通频带,画出归一化谐振曲线,当 0即失谐不大时:,其中,Q1 Q2,串联谐振回路的通频带,回
13、路外加电压的幅值不变时,改变频率,回路电流下降到I0的 时所对应的频率范围称为串联回路的通频带,这个频率宽度称为“通频带”通常记为B或2或2f,通频带的计算,即 通频带 有时记为,例题,已知一串连谐振回路谐振频率为600kHz,L=150H,R=5,求通频带B注意:我们只求“频带的绝对值”,对“频带的相对值”不做要求,分析:由于f0已知,所以根据公式只需要知道Q值即可;但Q值并未直接给出,所以需要求Q值;串联电路Q值有3个公式,根据已知采用第一个比较方便,求出Q值后问题得解。,并联谐振电路,并联谐振电路,LC并联谐振电路,回路谐振频率:,或,的信号源频率为,回路的谐振电阻:,或谐振电导:,当
14、时,回路谐振。,回路的空载品质因数:,LC并联谐振电路,并联谐振时各支路的电流,回路两端的电压:,回路两端的谐振电压:,并联谐振回路的谐振曲线和通频带,注意:与串联公式完全相同!,记为,画出谐振曲线和通频带的图形,通频带2f0.7,并联谐振的通频带公式与串联时完全一样:,并联谐振回路的电抗特性,当 p时,B0,则电抗X必大于0,整体电路呈感性;,当 p时,B0,则电抗X必小于0,整体电路呈容性;,恰好与串联时相反!,负载和信号源内阻对并 联谐振回路的影响,并联回路若考虑信号源内阻,和负载,时,如图1.1.9所示。,图1.1.9 具有负载和信号源内阻的并联谐振回路(a)实际回路(b)、(c)等效
15、回路,则 回路总谐振阻抗:,回路的空载品质因数,回路的有载品质因数:,回路的3dB带宽为,所以将导致回路的选择性变差,通频带展宽。,可以看出,由于负载电阻和信号源内阻的影响,使 回路两端的谐振电压 减小,回路的品质因数下降,通频带展宽,选择性变差。同时信号源内阻及负载不一定是纯阻,又将对谐振曲线产生影响。和 越小,下降越多,影响也就越严重。实际应用中,为了保证回路有较高的选择性,为此可采用阻抗变换网络,减小这种影响。,串联谐振回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性表达式分别为:,并联谐振回路空载时阻抗的幅频特性和相频特性表达式分别为:,串、并联谐振回路阻抗特性比较,图()、()分别是串联谐振回路与
16、并联谐振回路空载时的阻抗特性曲线。由图可见,前者在谐振频率点的阻抗最小,相频特性曲线斜率为正;后者在谐振频率点的阻抗最大,相频特性曲线斜率为负。所以,串联回路在谐振时,通过电流最大;并联回路在谐振时,两端电压最大。在实际选频应用时,串联回路适合与信号源和负载串联连接,使有用信号通过回路有效地传送给负载;并联回路适合与信号源和负载并联连接,使有用信号在负载上的电压振幅增大。,串、并联谐振回路阻抗特性比较,所谓滤波,就是根据有用信号与无用信号的不同特性,消除或减弱干扰与噪声,提取有用信号的过程。而实现滤波功能的系统就称为滤波器。,根据滤波器幅频特性的通带与阻带的范围,可将其划分为低通滤波器、高通滤
17、波器、带通滤波器和带阻滤波器。根据构成滤波器元件的性质,可将其划分为有源滤波器和无源滤波器。前者仅有无源元件,如电阻、电容和电感等组成,后者则含有有源器件,如运算放大电路等。根据滤波器所处理的信号的,可将其划分为模拟滤波器和数字滤波器。模拟滤波器用于处理模拟信号(连续时间信号),数字滤波器用于处理离散时间信号。,(1)滤波器的分类,滤波器的设计,理想低通滤波器理想低通滤波器的功能是使=0(直流)到某一指定频率1(截止频率)的分量无衰减地通过,而大于1的频率分量全部衰减为零。理想低通滤波器的幅频特性(幅频响应)如图所示,其通频带(简称通带)为(0,1),阻频带(简称阻带)为(1,)。,滤波器的设
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