第2章小信号调谐放大器.ppt

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* * 1、石英晶体的特性及其等效电路 当工作频率在高时,一般采用泛音晶体,它工作在机械振动的谐波上,其工作频率可达150MHz. 泛音晶体的特点: (2)因偶次谐波时晶片两面电荷同性,无法用,所以泛音只存在于奇次谐波附近。 (1)泛音不能正好等于基波的整数倍;(在整数倍附近,必须配合合适的电路,才能工作在指定频率上。) * * 晶体的符号及等效电路如图: 符号 JT 等效电路 rq1 Lq1 Cq1 C0 Cq3 Cqn Lq3 Lqn rq3 rqn 石英晶体的特点: Q值高 106 Cq很小 0.005?0.1pF(动态电容,等效于弹性) Lq很大 10m ? 几10H(动态电感,等效于机械惯性) rq很小 100?(动态电阻,等效于摩擦损耗) C0较小 2 ? 5pF(晶片间的静态电容) 若工作在基频,只有C0 、 Lq1 、 Cq1 、 rq1支路有效,其余开路。 工作在基频 工作在3次谐波频 1、石英晶体的特性及其等效电路 * * 2. 晶体阻抗特性分析 当晶体工作在某一频率时,其等效电路可简化为: rq Cq C0 Lq 由等效电路可知,它有两个谐振频率: { 串联谐振频率: 并联谐振频率: 可见,其值相距很近,约为几十?几百Hz。 由等效电路,在忽略rq条件下,晶体的等效阻抗为: C0Cq * * Z ? ?P ?S 感性 容性 容性 讨论: 当 ?= ?S , Z=0; (串联谐振) 当 ?= ?P , Z=? ; (并联谐振) 当 ? ?S , Z= -jX; (呈容性) 当 ? ?P , Z= -jX; (呈容性) 当 ?S ? ?P , Z= jX; (呈感性) 所以,其曲线如图: * * 例:利用表2-3所列2.5MHz晶体的参数,求fs与fp之差。 可见fs与fp之差极小,在电感区曲线将有很大斜率,阻抗变化非常快,对稳定频率有利。 因此,晶体经常工作在电感区。 Z ? ?P ?S 感性 容性 容性 * * rq Cq C0 Lq Z ? ?P ?S 感性 容性 容性 结论 1、石英晶体的特性: (1)压电效应 (2)等效电路 (3)串联谐振频率: (4)并联谐振频率: 2.等效阻抗 * * (二)陶瓷滤波器 1.二端陶瓷滤波器 2.三端陶瓷滤波器 3.四端陶瓷滤波器 体积小 耐热、耐湿,受外界环境影响小。 常用的陶瓷滤波器有: 陶瓷滤波器的优点: 某些陶瓷材料也具有压电效应,利用这种压电效应可制成滤波器,称为陶瓷滤波器。 * * 1. 二端陶瓷滤波器 二端陶瓷滤波器的符号及等效电路与石英晶体谐振器大致相同,计算公式、电抗特性均相似,不在赘述。 作为基本应用,在收音机中放中代替发射极旁路电容。 因其阻抗随输入信号的频率而变,决定电流负反馈的作用的强弱。 当f=f0时: 串联谐振——阻抗最小——反馈最小——增益最大。 当f?f0时: 失谐时——阻抗增大——反馈增强——增益减小。 放大器的选择性 * * 2. 三端陶瓷滤波器 ----用以取代LC回路 符号及等效电路如图: 1 2 3 符号 C01 C02 C1 R1 L1 等效电路 1、3端完成选频; 2、3端通过压电效应将机械振动转换为交变电压信号, 其传输方式可等效为一个变压器,其变比决定于输出和输入电极面积之比。n=C02/C01。 特点: Q值高,选择性较LC回路好,但仍不如四端陶瓷滤波器。 * * 3.四端陶瓷滤波器 显见,K0.1较小,若进一步减小K0.1 ,可采用多节构成四端网络,但需注意阻抗匹配。 由两个二端陶瓷滤波器以串、并方式构成,如图: ZL1 ZL2 f 衰 减 量 通带 阻带 阻带 fS1=fP2 fP1 fS2 讨论: (1)若ZL1的 fS1与ZL2的 fP2相等,则对信号衰减量最小。 (2)fS2时,与ZL2的阻抗最小,信号几乎短路,出现低端衰耗峰。 (3)fp1时,与ZL1的阻抗最大,信号几乎通不过,出现高端衰耗峰。 所以,其衰耗特性如图 * * SAW 输入 输入 输出 输出 Rg RL Ug (三)声表面波滤波器 特点:体积小、重量轻,工作频率较陶瓷滤波器高的多,f可达5MHz?1GHz,相对频宽可达50%,K0.1?1。 结构和符号如图: 其选频特性依赖于表面波长与叉指电极几何尺寸之间的特定关系。 表面波 发端换能器 收端换能器 符号 基本结构 原理: f=f0时,各节声表面波传播过程中相位相同,振幅相加,U0最大; f?f0时,各节声表面波传播过程中相位相反,振幅相减,U0很小。 * * 对均匀叉指型SAW,其幅频特性如图: 0 1/N -1/N

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