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文档简介
1、1,2.1概述2.2 LC谐振电路2.3单调谐放大器2.4电晶体高频等效电路和频率参数2.5高频调谐放大器2.6调谐放大器的级联2.7高频调谐放大器的稳定性2.8集中式频率选择小型信号调谐放大器、2章小型信号调谐放大器、2章质量系数(Q) - quality factor 2。谐振电路接入方法3。电晶体高频等效电路,混合等效电路,4 .电晶体y参数等效电路,电晶体高频放大能力和频率参数;5.高频单调谐放大器的频率选择功能和谐振电压放大系数计算多级单调谐电路放大器。3,(2)牙齿章节的难点1。电晶体Y参数等效电路,电晶体高频放大功能2。高频单管单调谐放大器的频率选择功能及谐振电压放大倍数计算。4
2、,1,调谐放大器分类小信号调谐放大器小信号:输入信号mV要求:增益足够大,通过频带足够宽,调谐功率放大器大信号:输入信号MV要求:大功率和效率,在C级工作,多用于发射机。2.1概述,5,图2-20单调谐放大器,6,2,电路功能使用谐振电路作为放大器的集电极负载。第三,构成和作用主要由放大器和谐振电路组成,作用:放大,频率选择。7,图2-1调谐放大器的并行频率特性,8,4,规格1。放大能力以共振时的放大系数K0表示。2.频率选择性能(1)通过有用信号的恒定通带:放大器能有效放大的频率范围。(2)抑制无用信号的能力具有充分的选择性:放大器测量其他频率信号抑制能力。9,1,并行谐振和串联谐振电路比较
3、,1。电路,r0 :串行谐波电路空载谐振阻抗。对于信号源,讨论L、C与串行关系、R 03360并行电路空载谐振阻抗信号源,讨论L、C与并行关系、并行谐振电路、串行谐振电路、2.2 LC谐振电路、10、主要是并行谐振电路、图2-2并行谐振电路。12,3。导纳或阻抗4。阻抗特性曲线,并行谐振,串行谐振,13,并行谐振,q用途:谐振现象的峰度,串行谐振,5。质量系数第二,并行谐振电路1。并联谐振电路的阻抗特性,Y是等效导纳,15,引入质量系数后,(自行柔道),实际上以阻抗形式比较方便,所以当电路谐振时,称为谐振电路的特性阻抗。16,图2-3并行谐振电路的阻抗特性,17,2。并联谐振电路的频率选择特性
4、,电路电压特性曲线并联电路谐振曲线将信号源设置为恒流源,响应将电路电压模式,谐振时电压大小,18,图2-4电路电压特性曲线,19,20,定义:21,22,图2-5 Q对谐振曲线的影响以及谐振回路通过频带值越小,选择性越高,(dB)=20lg,24,图2-6的值对谐振曲线的影响,=,25,图2-7的频率特性比较,26,(3)矩形系数,27,QL是负载质量因素。QL Q0,所以装载时电路通频带,选择性。,已知Q0 QL,30,2。负载和信号源内部电阻包括电抗组件(通常为容量),图2-9是信号源输出电容和负载输出电容并行谐振电路,31,2。负载和信号源内阻包括电抗组件(通常为容量)-图版本,图2例如
5、:谐振频率,电路的总电容:33,4,谐振电路的方法,上述谐振电路中的信号源和负载都直接位于L,C组件上。因此,存在三个茄子问题:首先,谐振电路Q值大幅降低,一般不符合实际要求。第二,信号源和负载电阻(即阻抗不匹配)往往不相同。差异大时,从负荷中获得的功率可能很小。第三,信号源输出电容和负载电容影响电路的共振频率在实际问题中指定RS、RL、CL、CS后不能随机变更。、34、变压器接入方法(动画版本),图2-1互感变压器接入电路图表,36,1。变压器访问方法(照片版本)-电路,图2-1互感变压器访问电路图表,37,1。变压器接入方法图2-1相互感应变压器接入电路图表,39,如果是,(1),(2),
6、图2-11相互感应变压器接入电路等效电路,40,2。自动变压器存取(电感页签存取),41,44,3。电容选项卡访问,图2-1电容选项卡访问电路,45,3。电容选项卡访问-照片版本,图2-1电容选项卡访问电路,46,47,电容字符串,并行等效转换:从上到下滑动时,RL和回路的连接对回路的影响2和3牙齿匹配时,RL与回路失去联系,并且不会影响回路。牙齿更改过程反映在、图2-17“部分访问”概念、50、图2-18负载电容等效转换、51、图2-18负载电容等效转换-照片版本、52、说明:中N牙齿越小,red(2)对于电容选项卡访问,访问系数(3)适用上述等效转换关系,即使外部负载不包含纯电阻、电抗组件。53,(4)谐振电路信号源的部分访问与上述负载的转换方式相同。(5)为了区分信号源和负载与电路的访问系数,在以下信号源和负载部分连接的电路中, n1是信号源和电路的访问系数,N2是负载和电路的访问系数。54,谐振电路的信号源使用部分接入方法,谐振电路的信号源也可以使用部分接入方法,转换方法相同。例如,在图2-19所示的电路中,
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