高频部分接入传输线变压器阻精选文档.ppt
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1、高频部分接入传输线变压器阻1本讲稿第一页,共四十四页 部分接入的目的:部分接入的目的:增大负载和信号源内阻在回路的等效阻值,保增大负载和信号源内阻在回路的等效阻值,保证回路有高的证回路有高的Q Q值。换句话说是减小值。换句话说是减小Q QL L值的下降。值的下降。部分接入部分接入 P17P17,P18 P18,P13 P132本讲稿第二页,共四十四页接入系数接入系数 P:定义为:抽头点电压与端电压的比定义为:抽头点电压与端电压的比也可定义为:接入点电压与欲折合处电压之比也可定义为:接入点电压与欲折合处电压之比1.变压器耦合接入电路:变压器耦合接入电路:3本讲稿第三页,共四十四页 在不考虑在不考
2、虑 之间的互感之间的互感M时时:2.电感抽头电路:电感抽头电路:4本讲稿第四页,共四十四页3.电容抽头电路:电容抽头电路:接入系数接入系数5本讲稿第五页,共四十四页4.电阻电阻/电导的折合:电导的折合:根据能量等效原则:根据能量等效原则:因此因此 即由低抽头向高抽头转换时,等效阻抗提高即由低抽头向高抽头转换时,等效阻抗提高 倍。倍。电阻和电导的变比是电阻和电导的变比是6本讲稿第六页,共四十四页同理:电容的折合同理:电容的折合结论:结论:1 1、抽头改变时、抽头改变时,P改变改变.2 2、抽头由低、抽头由低高,等效导纳降低高,等效导纳降低P2倍,倍,QL值提高许值提高许 多,即等效电阻提高了多,
3、即等效电阻提高了 倍,并联电阻加大,倍,并联电阻加大,QL 值提高。值提高。电容减小,阻抗加大。电容减小,阻抗加大。7本讲稿第七页,共四十四页电压源和电流源的变比是电压源和电流源的变比是P P 由于由于 从从ab端到端到bd端电压变换比为端电压变换比为1/P ,在保持功率相同的条件下,电流变换比就是在保持功率相同的条件下,电流变换比就是P倍。倍。5.电压源电压源/电流源的折合:电流源的折合:右图表示电流源的折合关系。因为是等效变换,变换前后其功率不右图表示电流源的折合关系。因为是等效变换,变换前后其功率不变变.8本讲稿第八页,共四十四页 因此,抽头的目的是:因此,抽头的目的是:减小减小信号源信
4、号源内阻和内阻和负载负载对回路的对回路的影响影响。负载电阻和信号源内阻小时应采用串联方式;负载电阻和信号源内阻小时应采用串联方式;负载电阻和信号源内阻大时应采用并联方式;负载电阻和信号源内阻大时应采用并联方式;负载电阻信号源内阻不大不小采用部分接入方式负载电阻信号源内阻不大不小采用部分接入方式 。9本讲稿第九页,共四十四页 例例 2 如图2 11,抽头回路由电流源激励,忽略回路本身的固有损耗,试求回路两端电压u(t)的表示式及回路带宽。图 2 11 例2的抽头回路 10本讲稿第十页,共四十四页 解解 由于忽略了回路本身的固有损耗,因此可以认为Q。由图可知,回路电容为 谐振角频率为 电阻R1的接
5、入系数等效到回路两端的电阻为 11本讲稿第十一页,共四十四页 回路两端电压u(t)与i(t)同相,电压振幅Um=I m R=2V,故 输出电压为 回路有载品质因数 回路带宽 12本讲稿第十二页,共四十四页13本讲稿第十三页,共四十四页耦合振荡回路简介耦合振荡回路简介 P|20、P21、P221 1、概述、概述单振荡回路具有频率选择性的作用,单振荡回路具有频率选择性的作用,但是其选频特性不够理想(但是其选频特性不够理想(K0.1=9.98,太大!)。,太大!)。为了使网络具有矩形选为了使网络具有矩形选频特性,需要采用耦合频特性,需要采用耦合振荡回路。振荡回路。耦合回路耦合回路由两个或者由两个或者
6、两个以上的单振荡回路两个以上的单振荡回路通过各种不同的耦合方通过各种不同的耦合方式组成式组成14本讲稿第十四页,共四十四页常用的两种耦合回路:常用的两种耦合回路:2、耦合系数、耦合系数k及耦合因子及耦合因子A()按耦合参量的大小:按耦合参量的大小:强耦合、弱耦合、临界耦合强耦合、弱耦合、临界耦合(a)电感耦合回路电感耦合回路(b)电容耦合回路电容耦合回路为此,引入为此,引入“耦合系数耦合系数”的概念来说明回路间耦合程度的强的概念来说明回路间耦合程度的强弱并以弱并以k k表示。表示。耦合回路的特性和功能与两个回路的耦合程度有关耦合回路的特性和功能与两个回路的耦合程度有关15本讲稿第十五页,共四十
7、四页可见,任何电路的耦合系数不但都是无量纲的常数,可见,任何电路的耦合系数不但都是无量纲的常数,而且永远是个远小于而且永远是个远小于1的正数。的正数。因此,定义耦合因子因此,定义耦合因子:A=QA=Qk k 其量级约是其量级约是1 1左右。左右。(A1强耦合、强耦合、A1弱耦合、弱耦合、A=临界耦合临界耦合)16本讲稿第十六页,共四十四页耦合回路的通频带与矩形系数耦合回路的通频带与矩形系数 根据前述单回路通频带的定义,当根据前述单回路通频带的定义,当 Q1=Q2=Q,01=02=时可导出:时可导出:(2)(2)一般采用一般采用A A稍大于稍大于1 1,这时在通带内放大均匀,这时在通带内放大均匀
8、,(3)(3)且在通带外衰减很大,有较理想的幅频特性。且在通带外衰减很大,有较理想的幅频特性。(1)(1)若若A A=1=1时时:当当A A=2.41=2.41时时:17本讲稿第十七页,共四十四页 用多个三极管并联运用可以实现功率合成,但一管损坏必将使其它用多个三极管并联运用可以实现功率合成,但一管损坏必将使其它管子状态变化,如果用传输线变压器构成混合网络来实现功率合成就不管子状态变化,如果用传输线变压器构成混合网络来实现功率合成就不会有这个缺点,还可以实现宽频带工作。会有这个缺点,还可以实现宽频带工作。功率合成器功率合成器,传统采用多个高频晶体管传统采用多个高频晶体管,使它们产生的高频功率在
9、使它们产生的高频功率在一个公共负载上相加。一个公共负载上相加。功率合成器功率合成器 P87 P93 P5718本讲稿第十八页,共四十四页传输线变压器传输线变压器 P25P25、P26P26、P58P58(2)(2)常用传输线变压器常用传输线变压器 常用的有常用的有(讨论前提条件:理想无耗讨论前提条件:理想无耗):1:1 1:1倒相器,如右图所示。倒相器,如右图所示。1:1 1:1平衡平衡-不平衡变换器不平衡变换器 4:1 4:1阻抗变换器,阻抗变换器,1:41:4阻抗变换器阻抗变换器 传输线变压器是将传输线绕在磁环传输线变压器是将传输线绕在磁环上的变压器上的变压器 性能特点:工作频带宽,上限频
10、率可性能特点:工作频带宽,上限频率可达上千兆赫达上千兆赫19本讲稿第十九页,共四十四页2.宽频带传输线变压器的工作原理宽频带传输线变压器的工作原理 传传输输线线变变压压器器与与普普通通变变压压器器在在传传输输能能量量的的方方式式上上是是不不相相同同的的,传传输输线线变变压压器器负负载载两两端端的的电电压压不不是是次次级级感感应应电电压压,而而是是传传输输线线的的终终端端端端线线电电压。压。usususRLRLRLRsRsRs(a)结构示意图结构示意图(c)普通变压器的原理电路普通变压器的原理电路(b)原理电路图原理电路图u1u2u1u2上网查传输线变压器宽频带原理上网查传输线变压器宽频带原理2
11、0本讲稿第二十页,共四十四页(1)1:1传输线变压器传输线变压器 常用传输线变压器分析常用传输线变压器分析 又叫倒相变压器又叫倒相变压器 当传输线无损时:当传输线无损时:u1=u2 i1=i2usRLRsu1u2i1i2 21本讲稿第二十一页,共四十四页 图图2-19 2-19 平衡与不平衡变换器平衡与不平衡变换器 (a a)平衡)平衡不平衡不平衡 (b b)不平衡)不平衡与平衡与平衡1 1:1 1传输线实现平衡和不平衡的相互转换传输线实现平衡和不平衡的相互转换 22本讲稿第二十二页,共四十四页usRsusususRsRsRLRLRLRLRsu1u1u2u2i2i1i1+i2(2)1:4和和4
12、:1传输线变压器传输线变压器 1:4传输线变压器是把负载阻抗降为传输线变压器是把负载阻抗降为1/4倍以便和信号源相匹配。倍以便和信号源相匹配。在负载匹配的条件下,有在负载匹配的条件下,有 u1=u2=u 和,和,i1=i2=i u1u1u2u2i22ui1i1+i2+2u-i传输线变压器的输入阻抗为传输线变压器的输入阻抗为:传输线变压器把负载传输线变压器把负载RL变换为变换为RL/4,实现了,实现了1:4的阻抗变换。的阻抗变换。如果把输入端和输出端对调就成为如果把输入端和输出端对调就成为4:1传输线变压器。传输线变压器。4 4:1 1传输线变压器传输线变压器把负载阻抗升高把负载阻抗升高4 4倍
13、和信号源匹配,由电压电流关系不难证明该变压器具有倍和信号源匹配,由电压电流关系不难证明该变压器具有4 4:1 1的阻抗变换作用。的阻抗变换作用。i23本讲稿第二十三页,共四十四页两级宽带高频功率放大电路实例两级宽带高频功率放大电路实例 l两级功放都工作在甲类状态;两级功放都工作在甲类状态;l三个传输线变压器均为三个传输线变压器均为4:14:1阻抗变换器;阻抗变换器;第一级功放的高输出阻抗与第二级功放的低输入阻抗经第一级功放的高输出阻抗与第二级功放的低输入阻抗经16:116:1阻抗变换实现匹配;阻抗变换实现匹配;第二级功放的高输出阻抗与第二级功放的高输出阻抗与5050负载电阻经负载电阻经4:14
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