射频整理
更新时间:2023-11-14 03:03:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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第一章
1、接收机的系统结构及类别
接收机的系统结构:输入回路、主频放大器、本地振荡器、混频器、中频放大器、检波器、输出变换器、天线、电源等。
接收机的类别:零中频接收机、低中频接收机、超外差接收机、宽带-双中频接收机、采样接收机、数字接收机。 2、非线性的概念
非线性是指输出输入不按比例,不成直线的关系。 3、线性电路与非线性电路的主要区别 P9
线性电路与非线性电路在时域上不满足叠加定理,频域上输出新的频率分量。 4、蓝牙系统提交抗干挠的方式 p5
通过采用跳频、短数据包和自适应发射功率来进行调节及提交抗干挠能力。
第二章
1、高频功率放大器的种类及关注的两个参数
按工作频带的宽窄,可分为窄带高频功率放大器和宽带高频放大器。参数:效率和输出功率。
2、特征频率GBW的概念
增益为1dB时所对应的频率为特征频率。即电流增益β值降为1时晶体管的工作频率。
3、通角θ的计算(波形系数g(θ)与通角的关系、输出功率(效率)与通角的关系) 波形系数 g(θ)= Icm / Ico 集电极利用系数 ε= Ucm / Ucc 集电极效率 ηc= 1/2* g(θ)* ε
减小Ic*Uce反通角θ可减少Pc,通角θ越小,Ic越集中在Ucmin附近,集电极损耗也就越小。当晶体管允许损耗功率PC一定时, ηC越高, 输出功率Po越大。
4、输入输出的主要特性(解析法要会) 输入特性:Ib-Ube
输出特性:Ic-Uce 转移特性:Ic-Ube
下图为理想化的转移特性(a)和输出特性(b)
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解析法如下:(晶体管特性放大区的表示式可写为
iC=gm(uBE-UBE(on)), uBE≥UBE(on) 截止区的表示式可写为 iC=0, uBE<UBE(on)
在饱和区, 用这些特性曲线从放大区进入饱和区的临界点相连起来的一条直线加以近似, 这条直线叫临界线, 其斜率用Scr表示 iC=ScruCE) 晶体管外部电压为:
uBE=UBB+Ubm cosωt, uCE=UCC-Ucm cosωt ▲▲▲因此放大区晶体管集电极电流为
iC=gm(UBB+Ubm cosωt-UBE(on)) 当ωt=θ时, iC=0, 则
UBE(on)?UBB
cos?? Ubm当UBB=UBE(on)时,θ=90°;
当UBB
iC=iCmax=gm(UBB+Ubm-UBE(on))=gm · Ubm(1-cosθ) 由此可得,集电极余弦脉冲电流的解析表示式为
cos?t?cos?iC?iCmax 1?cos?图解法如下:
已知放大区集电极电流表示式为
iC=gm(UBB+Ubm cosωt-UBE(on)) 又根据uCE=UCC-Ucm cosωt写出: U?uCEcos?t?CC Ucm这样, 可得
①确定C点
uBE=uBEmax=UBB+Ubm uCE=uCEmin=UCC-Ucm ②再取ωt=π/2,则确定B点 uBE=UBB uCE=UCC
③确定D点:连C、 B两点, 与横轴交于A点,
CA直线即为放大区的动态特性。截止区(iC=0)的动态特性是横轴上的一段, 其端点D可这样确定: 取ωt=π, 则 uBE=UBB-Ubm
uCE=UCC+Ucm=uCEmax
其对应的工作点即为D点。 折线CAD即为谐振功率放大器的动态特性曲线
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5、晶体管工作区间的判断
θ=180,g(θ)<=1, ηmax=50%,放大器工作在甲类 θ=90,g(θ)=π/2, ηmax=78.5%,放大器工作在乙类
θ<90,g(θ)随θ减小而增大, ηmax=100%,放大器工作在丙类
工作状态:欠压状态,临界状态,过压状态
6、谐振功率放大器的工作状态的判断和影响
(1)谐振功率放大器有三个工作状态:欠压,过压,临界,其中,工作状态是根据
Ube=Ubemax、Uce=Ucemax时瞬时工作点在静特性曲线上所处的位置确定的。其中,放大区→欠压状态,临界区→临界状态,饱和区→过压状态
(2)谐振功率放大器的工作状态必须由Ucc ,Ubb ,Ubm ,Ucm这四个参量决定的,
缺一不可。
① C点工作于欠压状态,C‘ 点工作于临界状态,C‘‘点工作于欠压状态
② Ucc ,Ubb ,Ubm不变时,Re改变,则Re从小到大变化时,工作状态由欠压→临界
→过压变化,因为Ucm=Icm*Re,所以Re增大,Ucm增大,Uc的波形也增大。 ③谐振功率放大器要得到大功率,高效率的输出,应工作在临界或弱过压状态
7、由P18页的图2.2.3可知,从上面动态特性曲线随Re变化的分析可以看出,Re由小变
大, Ucm增大, uCEmin减小, C点沿uBEmax的输出特性左移。 若放大器仍处于欠压状态, 则集电极电流波形不变。 Re继续增大, 当C点正好移在特性的临界点C′时, 放大器处于临界状态, 工作状态由欠压变到临界再进入过压,相应的集电极电流由余弦脉冲编程凹陷脉冲,如图2.2.4
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8、Ucc ,Ubb ,Ubm 对谐振功率放大器性能的影响
(1)集电极调制特性 当保持Ubb ,Ubm ,Re不变而改变Ucc时,功率放大器电流Ico和Ic1m,电压Ucm,
功率,效率随之变化的曲线。如图2.25所示 (2) 基极调制特性 当Ucc ,Ubm ,Re不变而改变Ubb时,功率放大器电流Ico和Ic1m,电压Ucm,
功率,效率随之变化的曲线。 Ubb增大,θ,Icmax也增大,Ico,Ic1m增大,导致Ucm也增大
9.集中参数,分布参数的概念
答:集中参数:有关电磁场物理现象都由元素“集中”表征。分布参数:电路中同一瞬间相邻两点的电位和电流都不同。采用传输线理论。
10.谐振功率放大器电路包括:直流馈电和匹配网络。 11.馈包原则:p23 图2.4.1 2.4.2
对于集电极馈电线路:1)对于直流而言,Ucc应直接加至晶体管c e两端
2)对基波而言,回路应直接接到晶体管的c e两端。
对于基板馈电线路:1)Ubb直接接到晶体管b e两端
2)基极电流中的基波分量ib1只流过输入端的激励信号源。
12.集电极馈电线路形势:串联馈电和并联馈电 两者的优缺点 p24
答:并馈的优点:其谐振回路两端均处于直流地电位。
缺点:馈电路元件Lc,Cc1处于高频高电位,因而分布电容直接影响谐振回电
路的谐振频率。
串馈的优点:线路简单,馈电元件处于高频低电位,分布电容不影响回路的谐振频率。
缺点:谐振回路处于直流高电位,回路调整不方便,维护和使用不安全。
13、下图是晶体管谐振功率放大器的原理电路和丙类工作情况的输入电压、 集电极电流波形
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第三章
1.振荡器的分类p40
答:按所产生的波形:正玄波振荡器,非正弦波振荡器
按所产生振荡的工作原理:反馈式振荡器、负阻式振荡器 2.振幅、相位平衡的条件
? F? =1, 这是振荡的必要条件。 振荡条件是 A
答:振幅平衡条件:反馈电压的幅值等于放大器的输入电压的幅值、A · F=1(Uf=Ui)
相位平衡条件:反馈电压vf与输入电压vi同相,即正反馈ψA+ψF=2nπ (n=0, 1, 2, …) 放大特性曲线 Uo与Uf的关系曲线
3.稳定条件
1)振幅稳定的条件
在振幅稳定条件的平衡点p上,都具有放大特性斜率小鱼反馈特性斜率的特点。 当F=常数时, 振幅稳定条件为 ?A?0 ?UiP
θ<90属于硬激励方式;θ>90 属于软激励方式,能自激起振。 对于曲线①(0—A)采用软激励方式 对于曲线②(0—A)采用硬激励方式 内稳幅方式:放大器增益A随Ui变化。
外稳幅方式:反馈网络的反馈系数F随电压Vi变化 2)相位稳定条件
要保证相位的稳定,必须有一个相频特性斜率为负的网络 则相位稳定条件为 ??Z?0 ??P
4、三端式的判断(是否起震,类型)
1) 起震条件:1.A·F>1(Uf>Ui) 2. ψ∑=2nπ 2)“射同基反”原则 P46(“源同栅反”)
答:即晶体管三端式振荡器电路中射极分别接到基极和集电板的电抗原件的性质相同,而基极分别接到射极和集电极板的电抗原件的性质相反。
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