高频电路复习要点

《高频电子线路》总复习 
一、 教材及参考教材
课程名称:高频电子线路(现在大多数院校称之为“通信电子线路”)
采用教材:〈高频电路原理与分析〉第四版 曾兴雯、刘乃安、陈健编  西安电子科技大学出版社出版
参考教材:1. 《高频电子线路》第二版  胡宴如主编  高等教育出版社出版。空心砌块
          2. 《高频电子线路》林春方主编 电子工业出版社出版
          3. 《通信电子线路》钱聪、蒋英梅 人民邮电出版社
          4. 《通信电子线路》于洪珍 编著 清华大学出版社
          5. 《通信电子线路》李棠之、杜国新编著 电子工业出版社
、讲授内容的重点和难点
要突出高频电路与普通低频电路的区别,虽然在理论上主要运用传统集总参数的分析方法,但在讲授过程中要注意提示学生高频电路在工程设计和实现上,还要注意分布参数的作用和影响,特别强调通过实验来检验和完善高频电路设计的重要意义。重点在于各章中基本概念的建立,难点在于典型电路的分析和基本公式的理解。学生需掌握的主要内容为:
1. 高频电路中的基本元器件、选频网络特性、相关术语的概念、接入系数变换原理及其应用。
2. 高频小信号谐振放大器(Y参数等效、增益、带宽、选择性分析和测量方法)。
3. 射频谐振功率放大器、电路结构及特点、余弦脉冲波形分析、三种状态分析及工程应用。
4. 载频信号产生电路的结构特点、振荡条件分析、三点式振荡电路组成原则、晶体振荡器特性及应用。
5. 非线性电路的分析方法(重点为幂级数法)、频谱资源概念、频谱搬移技术、电路及
应用
6. 幅度调制与解调(调幅)的基本概念、表达式、波形分析、线性频谱搬移及应用
7. 角度调制与解调(调频、调相)的基本概念、表达式、波形分析、非线性频谱搬移及应用
8. 锁相环概念、频率合成技术及应用(基本锁相环、锁相分频、锁相倍频、锁相混频、锁相环频率合成技术及锁相环鉴频器)
                 
第一章  绪论
第二章 高频电路基础
一、高频条件下的基本元器件
1、R、L、C器件及等效电路
2、集总参数与分布参数概念
二、选频网络及阻抗变换
    对电信号的选择性接收和放大和阻抗匹配问题是通信电子线路中最基本的功能问题。选频网络就是实现这一重要功能的基本电路。它主要由LC元件组成,可分为LC选频电路与固体集中选择器两类。重点要求熟练掌握:并联谐振回路特性,谐振频率,阻抗,品质因数,通频带,选择性,矩形系数等概念和相关计算。掌握耦合联接与接入系统的概念
1、选频网络
LC并联谐振回路的基本特性     
1、 谐振与幅频特性
3、谐振阻抗与品质因数
空载品质因数       
空载等效谐振电阻
式中为LC回路的特性阻抗
有载品质因数
模压制品
有载等效谐振电阻
对于L和C元件也能定义品质因数:
        其中分别是电感和电容的损耗电阻。
三、并联谐振回路的通频带和选择性
1.通频带
定义:任意频率输出电压UO与谐振点最大电压UP之比下降到0.707时所对应的上、下限频率之差为通频带BW0.7抗震支架重量,即 
   
  当电路类型为耦合谐振回路(或双谐振回路时)
2.选择性
谐振回路的选择性指的是回路选择有用信号抑制干扰信号的能力,它可用矩形系数来表述。矩形系数的定义:
显然是大于1的系数,当越接近1 时,曲线就越接近矩形,LC回路的选择性就越好。
2-2 电路如图2-2所示。已知:
。试计算回路谐振频率、谐振电阻(不计时)、有载品质因数和通频带
    :由已知条件得
   
   
   
于是:谐振频率
谐振电阻
有载品质因数
通频带
四、阻抗匹配与阻抗变换
在高频电路中,选频网络是不能孤立应用的,它与信号源和输出负载之间,存在着匹配连接问题。信号源内阻及负载除了使回路的有效Q值下降及f0降低外,由于RL与RS不匹配,还会使负载RL所得功率减小,采用阻抗变换的方法就能有效解决此类问题。
1、 载品质因数及其对并联谐振回路的影响
当计及RS与RL影响后,有载品质因素
显然,RS和RL越小(即GS、GL越大),回路的QL值下降越多,RS和RL的旁路作用越严重。
2、最大功率传输条件与阻抗匹配
为分析方便,我们以一个典型例子来说明问题。
例:已知某信号源电压为E,内阻为RS,问外电路负载电阻RL取什么值时,输出功率最大。
解:由欧姆定律得电流强度
箱包手把
   
双卡通在负载电阻RL上的输出功率
显然,只有当分母最小时,上式之值才最大。它实际上是一个极值问题。若令
,求得唯一驻点为
       
即负载电阻等于信号源内阻时,负载上才能得到最大的功率,这就是平时我们所说的阻抗匹配。高频条件下,阻抗失配不但会引起功率损耗,而且会产生严重的驻波干扰。电视传输系统中出现的重影,主要就是因为阻抗失配产生的。在计算机网络中,阻抗失配将产生驻波干扰,轻者加大数据传输中差错的产生,使系统传输速率变慢,重者使系统无法正常工作。
可见,阻抗匹配在工程上是具有现实重要意义的。
五、传输线变压器的阻抗变换原理
1. 电压变换
传输线变压器不能提升能量,只能传输能量,理想条件下,初级输入的功率等于次级输出的功率,所以有:
      +    I1      I2
          U1    N1    N2 U2    RL
2. 电流变换
  变压器初、次级线圈中的电流之比等于其匝数的反比。
3. 阻抗变换原理
       
等离子切割
    可见,在满足最大功率传输即匹配的情况下,次级端的负载电阻经过传输变压器的阻抗反射作用等效于,从初级端看进去相当于将扩大了倍。这就是阻抗变换作用。
六、高频电路中的常用阻抗变换电路
在通信工程中,阻抗变换电路被广泛用于信号传输、分配和实现阻抗匹配。其中最常用是传输变压器和具有不同接入系数(带抽头)的互感耦合电路。
(一)传输线变压器与阻抗变换电路
11:1传输线变压器结构(环形磁芯、双线并绕)和工作原理
21:4传输线变压器结构和工作原理
34:1传输线变压器结构和工作原理
4、电感分压式阻抗变换电路
5、电容分压式阻抗变换电路 
(二)有载条件下的等效变换及其接入系数(4种基本等效变换)

本文发布于:2024-09-21 16:43:23,感谢您对本站的认可!

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