g第二章 选频网络.ppt

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g第二章 选频网络

* (3) 求满足0.5 MHz带宽的并联电阻。 设回路上并联电阻为R1, 并联后的总电阻为R1∥R0,总的回路有载品质因数为QL。 由带宽公式,有 此时要求的带宽BL=0.5 MHz,故 需要在回路上并联7.97 kΩ的电阻。 回路总电阻为 * 2. 3 串并联阻抗的等效变换与回路抽头时的阻抗变换 串并联阻抗的等效互换 并联谐振回路的其他形式 抽头式并联电路的阻抗变换 * 串、并联阻抗的等效互换 * * 并联谐振回路的其他形式 Z1 Z2 Zp 下图为广义形式的并联电路。 通常电子线路所用回路均满足XR,因此我们假设X1R1, X2R2。 又并联谐振时,X1+X2=0 回路阻抗为 将谐振条件X1+X2=0代入得 由此可计算任何形式的并联谐振回路的谐振电阻。 * 抽头时并联电路的阻抗变换 变压器的阻抗变换作用 接入系数 当变压器耦合系数为1时 根据阻抗变换前后功率相等,则: * 自耦变压器的阻抗变换作用 接入系数 当变压器漏感很小时 根据阻抗变换前后功率相等,则 可见,由低抽头向高抽头转换时,等效阻抗增加为原来的 。 * 双电感分压阻抗变换 L1 L2 1 2 3 接入系数 * 双电容分压阻抗变换 接入系数 * 信号源折合电路 * 结论: 由低抽头向高抽头转换时,阻抗变为原来的 倍,电压变为原来的 倍,电流变为原来的 倍。 由高抽头向低抽头转换时,阻抗变为原来的 倍 ,电压变为原来的 倍,电流变为原来的 倍。 * 2.4 滤波器的其他形式 LC集中选择性滤波器 石英晶体滤波器 陶瓷滤波器 声表面波滤波器 * LC集中选择性滤波器 LC 集中选择性滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等形式。这里只分析带通滤波器的特点。 下图是由五节单节滤波器组成,有六个调谐回路的带通滤波器,图中每个谐振回路都谐振在带通滤波器的fi上。 负载电阻 信号源内阻 输出电压 输入电压 LC集中选择性滤波器 LC 集中选择性滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等形式。这里只分析带通滤波器的特点。 下图是由五节单节滤波器组成,有六个调谐回路的带通滤波器,图中每个谐振回路都谐振在带通滤波器的fi上。 LC集中选择性滤波器 LC 集中选择性滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等形式。这里只分析带通滤波器的特点。 * 从电抗曲线看出当 f f2 时Z1、Z2同号为容性,因此为阻带。当 f1ff2时Z1、Z2异号,且满足|4Z2 | |Z1|,因此在该范围内为通带。当ff1时,虽然Z1 和Z2 异号,但|4Z2| |Z1|所以也为阻带。多节滤波器是由单节组成的,因此上述五节集中滤波器的滤波特性如图 (b) 中虚线所示,此时纵坐标为衰减系数。可见通带内衰减系数为0,阻带内衰减系数迅速增大。 单节滤波器阻抗分析 : 该滤波器的传通条件为 0 ≥ ??????≥ –1 ,即在通带内要求阻抗Z1和Z2异号,并且 |4Z2| |Z1| 。 单节滤波器电路及阻抗特性 其截止频率为 f 1 、 f 2 ,中心频率为 通带宽度为 Z1 4Z2 4Z2 * 1) 物理特性(二氧化硅结晶体) 结构:有三个对称轴 Z(光)轴、 X(电)轴、 Y(机械)轴 ,按与各轴不同角度切割形成不同晶体。 石英晶体滤波器 石英晶体的形状及各种切型的位置 (a)形状;(b)不同切型位置;(c)电路符号 * 在晶片上加金属电极引线,并以金属壳封装或玻璃壳封装,成为石英晶体谐振器。 石英晶体谐振器 (a)外形;(b)内部结构 原理:压电效应:外力产生机械振动 表面有正负电荷产生或电谐振(正压电效应);交变电压   机械变形振动(反压电效应) * 2) 等效电路及阻抗特性 下图是石英晶体谐振器的等效电路。从图可看出, 石英晶体谐振器是一串并联的振荡回路。 C0:晶体静电容(极板间电容) LS:质量(惯性) CS:等效弹性模数 rS:摩擦损耗 石英晶体谐振器的等效电路 高频电子 高频电子 高频电子 高频电子 * 什么是选频网络? 选频网络就是能够选出我们需要的频率分量、滤除不需要的频率分量的电路。 选频网络可以分为两大类: 第一类:由电感和电容元件组成的振荡回路(谐振回路); 第二类:各种滤波器,如石英晶体滤波器、陶瓷滤波器等。 * 主要内容 串联谐振回路

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