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[工学]通信电子线路课件
无线电发送系统的原理 超外差式无线电接受机原理框图 第二节 通信电路系统的发展趋势 第二章 小信号调谐放大器 第二章 小信号调谐放大器 第0节 小信号调谐放大器概述 第一节 调谐回路与阻抗变换电路 1.串联谐振回路 并联谐振电路 三、信号源内阻和负载对并联谐振回路的影响 四、常用阻抗变换电路 (一)变压器耦合式阻抗变换电路 (三)电感分压式阻抗变换电路 第二节 高频单调谐放大器 高频单调谐放大器 高频单调谐放大器 二、单调谐放大器的性能 高频单调谐放大器小结 单调谐放大器分析举例 第三节 多级调谐放大器及稳定性 一、同步调谐放大器 (1)交流通路: 若: (一)平坦参差调谐放大器 称为临界偏调。 (二)过参差调谐放大器 它将出现双峰特性(如图),称为过参差。 (三) 三参差调谐放大器 在过参差调谐放大器后级连一级谐振在f0 的单调谐放大器,使其谐振特性曲线补偿双峰特性的凹陷,获得较平坦的幅频特性 (如图) 。 例题讲解 [例2-3]一临界偏调双参差调谐放大器,其中心频率f0=10. 7MHz,每一级谐振增益Au0=20,BHz=400KHz,求(1)中心频率处总增益AuS(2)通频带BSHz=?(3)每级的谐振频率f01=?,f02=? 三、调谐放大器的稳定性 造成不稳定的原因: 结电容Cb’c在高频时产生的内部反馈。当反馈达到一定程度时,会出现自激振荡。 解决方法: 1. 从选择器件着手, 选择Cb’c小的晶体管; 2. 从电路着手,设法使其单向化。常用方法有: (1)中和法:用外部反馈电路抵消内部反馈。 (2)失配法:靠负载的失配抑制内部反馈, 但以牺牲增益为代价。 (1)中和法 1.原理电路: (2)失配法 1.原理电路: 集成调谐放大器的构成: 一、集成线性放大组件 (一).4E307 集成块 二、集中选择滤波器 (一)石英晶体滤波器 (二)陶瓷滤波器 (三)声表面波滤波器 本章小结 2.中和原理: IN Cb’c CN C N1 N2 N3 If 通过外部反馈电流IN来抵消晶体管内部反馈电流If 。 3.优点: 电路简单, CN很小如豆粒大。 外加电容CN来抵消Cb’c的影响。 4.缺点: 1) CN是固定的不随频率而变化,因此只能在某一频率起作用。 2)与Cb’c并联的还有 rb’c ,中和电路也应对称,但实现困难。 3)考虑分布参数和温度变化等因素,中和效果有限,难实现全频段内的中和。 5.应用: 一般用于中放。(收音机中常采用此方法) 2.工作原理: 通过增大负载,使输出回路严重失配,输出电压相应减小,从而使内部反馈电流减小。 3.优点:能在频率较宽的范围内削弱内部反馈的影响。 T1 T2 Yi Y0 Ui U0 由于共基极电路的输入导纳较大,使负载导纳增加,而T1的输出导纳较小,使之失配。从而减弱反馈,提高稳定性。 4.缺点:增益略有下降(失配引起)、电路复杂。 第四节 集成调谐放大器及集中选择滤波器 前述各种调谐放大器均由分立元件构成,存在的问题: 1)由于引线带来的自感、分布电容等,制约了频率的提高。 2)由于布线的寄生反馈而引起寄生振荡。 3)由于焊点多,使电路的可靠性随之下降。 集成电路的优点: 体积减小,外接引线、焊点减少,提高频率,稳定性、可靠性都有所提高。 集成电路的缺点: 制造电感和电容困难,用等效电路代替,精度低。 集中选择 滤波器 集成线性 放大组件 Ui U0 集成调谐放大器 集成调谐放大器的优点: 1. 选择电路集中,可减小晶体管参数对回路的影响,保证 Au、B、K0.1 等指标的稳定。 2. 可单独调整,减少生产周期。 3. 体积小,可靠性高、稳定性 高。 由于上述原因常将调谐放大器的选频和放大分开完成: 原理电路: 1.结构:在一块基片上制成差分对 (T1、T2),恒流源 (T3)。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T1 T2 2.5K 1k D 500 T3 1)4,6及7,8可在外部短接。 2)7,8可在外部接电阻以增大恒流源的负反馈,使之接近理想电流源。 3)1,5可外接偏压,调整恒流源的电流;5接负电源。 4)2,10和11,12分别为输入、输出端。 1.石英晶体滤波器 2.压电陶瓷滤波器 3.声表面波滤波器 体积小 成本低 选择性好 频率稳定 常用的集中选择滤波器有: 集中选择滤波器的优点: 1.石英晶体的特性及其等效电路: 成分:化学成分是二氧化硅( SIO2 )。 结构:是一种六棱柱型结晶体,其导电性能与晶格方向有关。 将其按不同方位切割,可切
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