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课程主要内容 从能量关系介绍谐振 回路谐振时,电感线圈中的磁能与电容器中的电能周期性的转换着。电抗元件不消耗外加电动势的能量。外加电动势只提供回路电阻所消耗的能量,以维持回路中的等幅震荡。振荡时回路中的电流达到最大值。 选频匹配原理 P192页例题及P242页习题 振荡器的分类 正弦波振荡器 非正弦波振荡器 振荡器 波形 产生机理 反馈式振荡器 负阻式振荡器 反馈型LC振荡器 反馈型RC振荡器 石英晶体振荡器 起振阶段要求 起振条件 振荡的平衡条件包括振幅平衡条件和相位平衡条件 L1 L2 C C1 C2 L 分为互感耦合振荡器、电感反馈及电容反馈式振荡器 电容三点式振荡器输出波形好,工作频率比较高 缺点是调整困难,起振困难(改进电路) 电感三点式振荡器起振容易,调整方便 缺点是输出波形不好 克拉泼(Clapp)振荡器 西勒(Seiler)振荡器 射同基(集)反 在三点式电路中, LC回路中与发射极相连接的两个电抗元件必须为同性质, 另外一个电抗元件必须为异性质。这就是三点式电路组成的相位判据, 或称为三点式电路的组成法则。 P299页习题5、6、7 1. 调制的原因 P307 2. 调制的方式 P308 3. 调幅的方法 平方律调幅 斩波调幅 调幅方法 低电平调幅 高电平调幅 集电极调幅 基极调幅 4. 检波的分类 End 二极管检波器 三极管检波器 检波 器件 信号大小 小信号检波器 大信号检波器 工作特点 包络检波器 同步检波器 1. 普通调幅波的数学表示式 ma为调制度 2. 普通调幅波的频谱 Ω 调制信号 ω0 载波 调幅波 ω0+Ω 上边频 ω0-Ω 下边频 信号带宽 ω0 (2) 限带信号的调幅波 Ωmax 调幅波 Ωmax Ωmax Ωmax Ωmax 调制信号 载波 ω0+Ωmax 上边带 ω0-Ωmax 下边带 End 如果将普通调幅波输送功率至电阻R上,则载波与两个边频将分别得出如下的功率: ω 0 载波功率: 上边频或下边频: 在调幅信号一周期内,AM信号的平均输出功率是 电压 表达式 普通调幅波 载波被抑制双边带调幅波 单边带信号 波形图 频谱图 信号 带宽 三种振幅调制信号 产生单边带信号的方法 1. 滤波器法(逐级滤波) 2. 相移法 3. 修正的移相滤波法 包络检波器的工作原理P336页 包络检波器的质量指标 1) 电压传输系数(检波效率)(了解) 2) 等效输入电阻(了解) 3) 失真 ①惰性失真;②负峰切割失真; ③非线性失真;④频率失真。 如果检波电路的时间常数RC太大,当调幅波包络朝较 低值变化时,电容上的电荷来不及释放以跟踪其变化, 所造成的失真称作惰性失真。 Ω=Ωmin~Ωmax ②负峰切割失真(底边切割失真) ①惰性失真(对角线切割失真) 交、直流负载电阻越过大,ma过大,容易发生该失真。 * 处理高频信号的功能电路 高频信号的产生电路(振荡器) 放大电路(小信号放大器和功率放大) 调制和解调电路 功能:选频、阻抗变换 ,具有带通选频特性。 1. 谐振时,回路阻抗值最小,即Z=R;当信号源为电压源时,回路电流最大,即 1) ? ?0时, X0呈容性; 2) ? = ?0时, X =0呈纯阻性; 3) ? ?0时, X 0呈感性。 2. 阻抗性质随频率变化的规律: 3.串联谐振时,电感和电容两端的电压模值大小相等,且等于 外加电压的Q倍,又称为电压谐振。 串联振荡回路谐振特性 图 3.1.4 串联振荡回路 的谐振曲线 对于同样的频率ω和ω0,回路的Q值愈高,谐振曲线愈尖锐,对外加电压的选频作用愈显著,回路的选择性就愈好。 回路Q值越高,选择性好, 但通频带越窄,二者矛盾。 从能量关系 解释“谐振”。 表示回路或线圈中的损耗。 1) ? ?p时, B 0呈感性; 2) ? = ?p时, B =0呈纯阻性; 3) ? ?p时, B 0呈容性。 2. 阻抗性质随频率变化的规律: 3.并联谐振时,流经电感和电容的电流模值大小相近,方向相反,且约等于外加电流的Q倍,又称为电流谐振。 1. 谐振时,回路阻抗值最大;当信号源为电流源时,回路电压最大,即 ,具有带通选频特性。 End 并联振荡回路谐振特性 N1 N2 L1 L2 接入系数 教材P55页习题 本章重点讨论晶体管单级窄带谐振放大器。 高频小信号放大器的主要质量指标 带宽和增益为一对矛盾。 选择性与通频带为一对矛盾。 增益和稳定性为一对矛盾。 图 4.2.1 晶体管共发射极电路 图 4.2.2 y参数等效电路 称为输出短路时的输入导纳; 称为输入短路时的反向传输导纳; 称为输出短路时的正向传输导纳; 称为输入短路时的输出
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