高频电子线路 第4章

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高频电子线路最新版课后习题解答第四章 高频功率放大器习题解答

高频电子线路最新版课后习题解答第四章    高频功率放大器习题解答

思考题与习题4.1 按照电流导通角θ来分类,θ=180度的高频功率放大器称为甲类功放,θ>90度的高频功放称为甲乙类功放,θ=90度的高频功率放大器称为乙类功放,θ<90度的高频功放称为丙类功放。

4.2 高频功率放大器一般采用LC谐振回路作为负载,属丙类功率放大器。

其电流导通角θ<90度。

兼顾效率和输出功率,高频功放的最佳导通角θ= 60~70 。

高频功率放大器的两个重要性能指标为电源电压提供的直流功率、交流输出功率。

4.3 高频功率放大器通常工作于丙类状态,因此晶体管为非线性器件,常用图解法进行分析,常用的曲线除晶体管输入特性曲线,还有输出特性曲线和转移特性曲线。

4.4 若高频功率放大器的输入电压为余弦波信号,则功率三极管的集电极、基极、发射极电流均是余弦信号脉冲,放大器输出电压为余弦波信号形式的信号。

4.5 高频功放的动态特性曲线是斜率为1-的一条曲线。

R∑υ对应的静态特性曲线的交点位于放大区就4.6对高频功放而言,如果动态特性曲线和BEmaxυ称为欠压工作状态;交点位于饱和区就称为过压工作状态;动态特性曲线、BEmax 对应的静态特性曲线及临界饱和线交于一点就称为临界工作状态。

V由大到小变化时,4.7在保持其它参数不变的情况下,高频功率放大器的基级电源电压BB功放的工作状态由欠压状态到临界状态到过压状态变化。

高频功放的集电极V(其他参数不变)由小到大变化时,功放的工作状态由过压状态到电源电压CCV(其它参数不变)由小临界状态到欠压状态变化。

高频功放的输入信号幅度bm到大变化,功放的工作状态由欠压状态到临界状态到过压状态变化。

4.8 丙类功放在欠压工作状态相当于一个恒流源;而在过压工作状态相当于一个恒压源。

集电极调幅电路的高频功放应工作在过压工作状态,而基级调幅电路的高频功放应工作在欠压工作状态。

发射机末级通常是高频功放,此功放工作在临界工作状态。

4.9 高频功率放大器在过压工作状态时输出功率最大,在弱过压工作状态时效率最高。

高频电子线路4章17节201310精品文档

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Av

-
p1 p 2 y fe Y
-
p1 p 2 y fe
G p

j( C

1) L1
Y
A vop1G p2pyfeGpp 1g po 21y fegi2
+ Vo

G′ p
L1
-
为了获取最大功率增益,应适当地选取p1和p2的值,使负 载导纳YL能与晶体管电路的输出导纳相匹配。匹配条件是:
C
Gp L1 C′i2 g′i2
+ Vo
-
-
yo1 p12yoe
YL p12YL
Y

G′ p
L1
p 1 N N 1 p 2 N N 2G p G p g o 1 g i2C C C o 1 C i 2
Yp1 2(yoeYL )
A v V V oi11
yfe yoeYL
p12yfe Y
20
晶体管
a
+
N
负载YL
Io1 yfeVi1
+ Vo1
1 go1 Co1 Y′L Vo C Gp
N1
-
-
L1
+
N2 Vi2 L2 -
Ci2 gi2
2
b
从上图可知,本级的实际电压增益是:
Av V Vii12
(N NV12i)1Vo1
N1
-
-
L1
+
N2 Vi2 L2 -
2
b
(b) 等效电路
Ci2 gi2
图4.3.1 单调谐回路谐振放大器的原理性电路与等效电路
18
4.3.1 电压增益Av

高频电子线路智慧树知到答案章节测试2023年泰山学院

高频电子线路智慧树知到答案章节测试2023年泰山学院

第一章测试1.光纤通信属于无线通信。

A:错B:对答案:A2.移动通信属于无线通信。

A:错B:对答案:B3.模拟调制有 ASK 、FSK 和 PSK 三种基本形式。

A:对B:错答案:B4.GMSK 属于数字调制。

A:错B:对答案:B5.已调信号通常是以调制信号频率为中心的具有一定频带宽度的信号,处理已调信号的电路必须是一个带通电路。

A:对B:错答案:A6.无线电波传播方式大体可分为三种:沿地面传播(称为地波)、沿空间直线传播、依靠电离层传播(称为天波)。

A:对B:错答案:A第二章测试1.单调谐放大器中,并联谐振回路作为负载时,常采用抽头接人,其目的是()。

A:减小晶体管及负载对回路的影响B: 展宽频带C: 提高工作频率D:减小矩形系数答案:A2.同步调谐放大器中单凋谐放大器级数增加时,其()。

A:矩形系数减小、通频带变窄B:谐振增益增大、通频带变宽C:选择性改善、通频带变宽D:矩形系数增大、稳定性下降答案:A3.多级放大器的总噪声系数()。

A:总小于1B:等于各级噪声系数之和C:决定于末级噪声系数D:决定于前级噪声系数答案:D4.谐振回路中,电容量增大时,谐振频率下降,品质因数将增大。

A:对B:错答案:B5.单谐振回路的Q值越大,谐振曲线越尖锐,则其通频带越窄,矩形系数越小A:错B:对答案:A6.选择性是指放大器从各种不同频率信号中,选出有用信号、抑制干扰信号的能力。

A:错B:对答案:B7.由于晶体管存在寄生电容 CUY,在高频吋形成内反馈,从而影响到调谐放大器工作的稳定性。

A:对B:错答案:A8.放大器的噪声系数定义为放大器输人端信噪比与输出端信噪比之比值,其值越大越好。

A:错B:对答案:A第三章测试1.高频功率放大器主要采用()功率放大器。

A:甲乙类B:丙类C:甲类D:乙类答案:B2.谐振功率放大器工作在丙类的目的是为了提高放大器的。

()A:输出功率B:效率C:工作频率D:增益答案:B3.丙类谐振功放中,晶体管集电极采用LC谐振回路作负载的作用。

高频电子线路-第4章--习题答案

高频电子线路-第4章--习题答案

第4章 正弦波振荡器4.1 分析图P4.1所示电路,标明次级数圈的同名端,使之满足相位平衡条件,并求出振荡频率。

[解] (a) 同名端标于二次侧线圈的下端601260.87710Hz 0.877MHz 2π2π3301010010f LC--===⨯=⨯⨯⨯(b) 同名端标于二次侧线的圈下端606120.77710Hz 0.777MHz 2π1401030010f --==⨯=⨯⨯⨯(c) 同名端标于二次侧线圈的下端606120.47610Hz 0.476MHz 2π5601020010f --==⨯=⨯⨯⨯4.2 变压器耦合LC 振荡电路如图P4.2所示,已知360pF C =,280μH L =、50Q =、20μH M =,晶体管的fe 0ϕ=、5oe 210S G -=⨯,略去放大电路输入导纳的影响,试画出振荡器起振时开环小信号等效电路,计算振荡频率,并验证振荡器是否满足振幅起振条件。

[解] 作出振荡器起振时开环Y 参数等效电路如图P4.2(s)所示。

略去晶体管的寄生电容,振荡频率等于0612Hz =0.5MHz 2π2π2801036010f LC--==⨯⨯⨯略去放大电路输入导纳的影响,谐振回路的等效电导为5661121042.7μS 502π0.51028010e oe oe o G G G G S S Q Lρω--=+=+=⨯+=⨯⨯⨯⨯⨯由于三极管的静态工作点电流EQ I 为12100.712330.6mA 3.3k EQV I ⨯⎛⎫-⎪+⎝⎭==Ω所以,三极管的正向传输导纳等于/0.6/260.023S fe m EQ T Y g I U mA mV ≈===因此,放大器的谐振电压增益为o muo eiU g A G U -==而反馈系数为f oU j M M F j L LU ωω-=≈=-这样可求得振荡电路环路增益值为60.023203842.710280meg M T A F G L -====⨯ 由于T >1,故该振荡电路满足振幅起振条件。

高频电子线路 胡宴如版

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高频电子线路(胡宴如耿苏燕主编)习题解答目录第2章小信号选频放大器 1第3章谐振功率放大器 4第4章正弦波振荡器10第5章振幅调制、振幅解调与混频电路22第6章角度调制与解调电路38第7章反馈控制电路49第2章小信号选频放大器2.1 已知并联谐振回路的求该并联回路的谐振频率、谐振电阻及通频带。

[解]2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:信号源内阻负载电阻求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。

[解]2.3 已知并联谐振回路的求回路的L和Q以及时电压衰减倍数。

如将通频带加宽为300 kHz,应在回路两端并接一个多大的电阻?[解]当时而由于所以可得2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:。

试求该并联回路考虑到影响后的通频带及等效谐振电阻。

[解]2.5 并联回路如图P2.5所示,试求并联回路2-3两端的谐振电阻。

已知:(a)、、,等效损耗电阻,;(b) 、,、。

[解]2.6 并联谐振回路如图P2.6所示。

已知:,,,,,匝比,,试求谐振回路有载谐振电阻、有载品质因数和回路通频带。

[解] 将图P2.6等效为图P2.6(s),图中2.7 单调谐放大器如图2.2.4(a)所示。

已知放大器的中心频率,回路线圈电感,,匝数匝,匝,匝,,晶体管的参数为:、、、。

试求该大器的谐振电压增益、通频带及回路外接电容C。

[解]2.8 单调谐放大器如图2.2.4(a)所示。

中心频率,晶体管工作点电流,回路电感,,匝比,,、,,试求该放大器的谐振电压增益及通频带。

[解]第3章谐振功率放大器3.1 谐振功率放大器电路如图3.1.1所示,晶体管的理想化转移特性如图P3.1所示。

已知:,,回路调谐在输入信号频率上,试在转移特性上画出输入电压和集电极电流波形,并求出电流导通角及、、的大小。

[解] 由可作出它的波形如图P3.1(2)所示。

根据及转移特性,在图P3.1中可作出的波形如(3)所示。

由于时,则。

因为,所以则得由于,,,则3.2 已知集电极电流余弦脉冲,试求通角,时集电极电流的直流分量和基波分量;若,求出两种情况下放大器的效率各为多少?[解] (1) ,,(2)?,,3.3 已知谐振功率放大器的,,,,试求该放大器的、、以及、、。

高频电子线路第五版课后习题答案

高频电子线路第五版课后习题答案

高频电子线路第五版课后习题答案高频电子线路第五版课后习题答案高频电子线路是电子工程中的一个重要分支,其研究的是高频电路的设计、分析和优化。

在学习高频电子线路的过程中,课后习题是巩固知识、提高技能的重要方式。

本文将为大家提供高频电子线路第五版课后习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

第一章:基础知识1. 什么是高频电子线路?高频电子线路是指工作频率在几十千赫兹(kHz)到几百千赫兹(MHz)之间的电子线路。

它主要应用于无线通信、雷达、卫星通信等领域。

2. 高频电子线路的特点有哪些?高频电子线路的特点包括信号失真小、传输损耗小、耦合效应显著、传输线效应显著、元器件参数变化大等。

3. 什么是S参数?S参数是描述高频电子线路中信号传输和反射特性的参数。

S参数包括S11、S12、S21和S22四个参数,分别表示输入端反射系数、传输系数、输出端反射系数和逆传输系数。

第二章:传输线1. 什么是传输线?传输线是一根用于传输高频信号的导线。

常见的传输线有平行线、同轴电缆和微带线等。

2. 传输线的特性阻抗有哪些?传输线的特性阻抗包括平行线的特性阻抗、同轴电缆的特性阻抗和微带线的特性阻抗等。

3. 传输线的特性阻抗如何计算?平行线的特性阻抗可以通过导线间距、导线半径和介质介电常数等参数计算得到。

同轴电缆的特性阻抗可以通过内外导体半径和介质介电常数等参数计算得到。

微带线的特性阻抗可以通过导线宽度、介质厚度和介质介电常数等参数计算得到。

第三章:射频二极管1. 什么是射频二极管?射频二极管是一种特殊的二极管,其工作频率在几十千赫兹(kHz)到几百千赫兹(MHz)之间。

射频二极管具有快速开关速度和低噪声等特点。

2. 射频二极管的工作原理是什么?射频二极管的工作原理是基于PN结的电子流动和载流子的注入与抽取。

当正向偏置时,电子从N区域流向P区域,形成电流;当反向偏置时,电子不能流动,形成电流截止。

3. 射频二极管的主要参数有哪些?射频二极管的主要参数包括最大工作频率、最大直流电流、最大反向电压、最大功率损耗和最大噪声系数等。

高频电子线路第4章1-7节201310

高频电子线路第4章1-7节201310

Cb c
b'
rb' c
c
rce
Cb' c Cb' e gmVb' e
Cce
c
13
4.2.3 混合π等效电路参数与形式等效电路y 参数的转换
Cb c
根据π等效电路, 写出节点电流方程。
b
rb b '
r b' e Cb e
b +
V1 I1
-
c +
I2 V2
e
I1
+
V1 yi
-
b'
rb' c
c
rce
Cb' c Cb' e gmVb' e

I1
I2
yr

I1 V2
输入短路反向传输导纳
V1 0
+
V1
yi
yr V2
+ yo V2
yf

I2 V1
V2
输出短路正向传输导纳
0
-
yf V1 图4.2.2 y 参数等效电路
-
c
+
yo

I2 V2
输入短路时输出导纳
V1 0
b +
V1 I1
I2 V2
-
-8
e
图4.2.3是晶体管 放大器的基本电路。
17
图4.3.1为单调谐回路
谐振放大器原理性电路与
等效电路,图中为了突出
输入
+
所要讨论的中心问题,故 信号 Vi1
-
略去实际电路中的附属电
路等。
晶体管
a

高频电子线路课件第四章ppt课件

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相对较低 可到达甚高频段
运用较少
4.3.3 LC三端式振荡器相位平衡条件的判别准那么
C
1、XCE与XBE的电抗性质一样;
X1
2、XBC与XCE、XBE的电抗性质相反;
3、对于振荡频率fo,应满足:
E
X3
XCE+XBE+XBC=0
X2 B
集基一样余相反
C
C1
E
L
C2
B
考毕兹电路
C
L1
E
C
L2
B
哈脱莱电路
gn
1 rn
uD
适用中,隧道二极管具有电压控制型负阻器件特性; 单结晶体管、雪崩管具有电流控制型负阻器件特性。
iD
iD
Q
IQ
Im
uUmcost
0
UQ
uD0
t
0
设将负阻特性直线化,并在任务点
电压UQ上叠加一正弦电压u
Um
iurnUm crnotsImcots
t
u D U Q u U Q U m cot s
0.01uF
200pF 100pF C3 C4
C2 200pF
L 8uH
C55.1pF
C1 51pF
4.5 石英晶体振荡器
频率稳定度可到达10-6~10-11。 石英晶体振荡器的优点: 石英晶体的等效谐振回路有很高的规范性; 石英晶体的Q值可高达数百万量级; 在串并联谐振频率之间很窄的任务频带内,
4.3.1 电感反响式三端振荡器〔哈脱莱电路〕
一、电路方式
C
B E
C E
B
二、交流等效电路
三、起振条件 四、振荡频率
hfe L1M 1 hiehoe L2 M hfe

高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.(DOC)

高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.(DOC)

高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。

答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。

发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。

低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。

接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。

由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。

话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。

采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。

1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。

调制方式有模拟调调制和数字调制。

在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。

在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。

在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。

高频电子线路正弦波振荡器.ppt

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单调谐放大器
高频电子线路——第4章 正弦波振荡器
3.相位(频率)稳定条件
相位稳定条件和频率稳定条件实质上是一回事
正弦信号相位φ和频率ω的关系:
d
dt
dt
振荡器的角频率 增大导致相位不断超前 相位 的不断超前表明角频率 增大
高频电子线路——第4章 正弦波振荡器
(1)相位(频率)稳定过程
原平衡态: L (0 ) f F 0
4.1.2 起振条件
1.起振过程分析
单调谐放大器
刚通电:电路中存在很宽的频谱的电的扰动,幅值很小
通电后:
1)谐振回路的选频功能,从扰动中选出 osc 分量(osc 0)
2)放大器工作在线性放大区, |T (josc)|>1 ,形成增幅振荡
3)忽略晶体管内部相移: f =0
回路谐振: L=0
T (josc) =0,相移为零
起振 过程
平衡 状态
起振 过程
平衡 状态
输出波形:
高频电子线路——第4章 正弦波振荡器
4.1.4 稳定条件
1.平衡状态稳定分析:
(1)振荡电路中存在干扰
单调谐放大器
① 外部:电源电压、温度、湿度的变化,引起管子和回 路参数的变化。
② 内部:存在固有噪声(起振时的原始输入电压,进入平 衡后与输入电压叠加引起波动)。
单调谐放大器
外界干扰后: L (0 ) f F 0
Ub 相位超前 Ub 相位
升高
振荡回路相频特性 L 下降
L () f F 下降
L () f F 0
达到新的平衡 > 0
外界干扰消失后: L () f F 0
Ub 相位滞后 Ub 相位
降低

高频电子线路作业及答案(胡宴如 狄苏燕版)四章

高频电子线路作业及答案(胡宴如 狄苏燕版)四章

第4章 正弦波振荡器4.1 分析下图P4.1所示电路,标明次级数圈的同名端,使之满足相位平衡条件,并求出振荡频率。

[解] (a) 同名端标于二次侧线圈的下端600.87710Hz 0.877MHzf ===⨯=(b) 同名端标于二次侧线的圈下端600.77710Hz 0.777MHzf ==⨯=(c) 同名端标于二次侧线圈的下端600.47610Hz 0.476MHzf ==⨯=4.2 变压器耦合振荡电路如图P4.2所示,已知,、、LC 360pF C =280μH L =50Q =,晶体管的、,略去放大电路输入导纳的影响,试画出振荡20μH M =fe 0ϕ=5oe 210S G -=⨯器起振时开环小信号等效电路,计算振荡频率,并验证振荡器是否满足振幅起振条件。

[解] 作出振荡器起振时开环参数等效电路如图P4.2(s)所示。

Yhe b e12略去晶体管的寄生电容,振荡频率等于0Hz =0.5MHzf ==略去放大电路输入导纳的影响,谐振回路的等效电导为5661121042.7μS502π0.51028010e oe oe o G G G G S S Q L ρω--=+=+=⨯+=⨯⨯⨯⨯⨯由于三极管的静态工作点电流为EQ I 12100.712330.6mA 3.3k EQV I ⨯⎛⎫-⎪+⎝⎭==Ω所以,三极管的正向传输导纳等于/0.6/260.023Sfe m EQ T Y g I U mA mV ≈===因此,放大器的谐振电压增益为omuo eiU g A G U -==而反馈系数为f oU j M MF j L LU ωω-=≈=-这样可求得振荡电路环路增益值为60.023203842.710280m e g M T A F G L -====⨯???由于>1,故该振荡电路满足振幅起振条件。

T 4.3 试检查图P4.3所示振荡电路,指出图中错误,并加以改正。

[解] (a) 图中有如下错误:发射极直流被短路,变压器同各端标的不正确,构成负反f L 馈。

高频电子线路第二版第4章高频功率放大器

高频电子线路第二版第4章高频功率放大器
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4.2.2 工作原理
取电流脉冲的 基波分量ω
图4.2.3 各级电压和电流波形
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4.3 丙类(C类)高频功率放大器的折线分析法
4.3.1 晶体管特性曲线的理想化及其解析式 在大信号工作条件下,理想化特性曲线的原理是 ①在放大区集电极电流和基极电流不受集电极电压 影响,而又与基极电压成线性关系。 ②在饱和区集电极电流与集电极电压成线性关系, 而不受基极电压的影响。
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对于小信号线性放大器,因为工作于晶体管的线 性放大区,集电极电流不产生失真是甲类放大,放大器 的动态特性是一条直线(在负载线上)。
U bm
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iC gcU bm (cost cosc ) 当 t 0 时, i I 则 IcM gcU bm (1 cosc )
C cM
可得集电极余弦电流脉冲的表示式为 cost cos c iC I cM 1 cos c 2.余弦电流脉冲的分解系数
波形系数
g1 (c ) I c1m / I C0 1 (c ) / 0 (c )
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关于效率的几点说明 ①在电压利用系数ξ=1的理想条件下
甲类放大器的半通角 c 180o , g1 (c ) 1,c 50%; 乙类放大器的半通角 c 90o , g1 (c ) 1.57,c 78.5% ; 丙类放大器的半通角 c 90o , g1(c ) 1.57,c 78.5% ,而 θc越小,ηc越高。 ②谐振功率放大器在谐振电阻 RP 一定的条件下, c 120o 时,输出功率最大,理想效率只有66%; c 1o ~ 15o 时,效率最高, 但输出功率很小。 在实际应用中,为了兼顾高的输出功率和高的集电 极效率,通常取 c 60o ~ 80o 。

高频电子线路第四章22

高频电子线路第四章22

ω p,q = ± pω1 ± qω 2
( p ,q = 0,1,2…。) , , 。
(4-2-5)
ω p,q = ± pω1 ± qω 2
( p ,q = 0,1,2…。) (4-2-5) , , 。
其中, 其中,只有 p = 1,q = 1 的和频或差频 (ω1,1 = ± ω1 ± ω2 ) 是 , 有用的,而其它组合频率分量都是无用的。 有用的,而其它组合频率分量都是无用的。 消除无用组合频率分量的措施: 消除无用组合频率分量的措施: (1) 器件特性:选有平方律特性的器件(如场效应管); 器件特性:选有平方律特性的器件(如场效应管) 电路:组成对称平衡电路,抵消部分组合分量; (2) 电路:组成对称平衡电路,抵消部分组合分量; (3) 输入电压上:限制输入信号 2大小,使非线性器件处 输入电压上:限制输入信号v 大小, 线性时变状态 组合分量最小。 状态, 于线性时变状态,组合分量最小。
二、线性时变状态 1.线性时变表达式 线性时变表v1 − m v 2 = ∑ ∑0 m!(n − m )! m= n=0
改写为v 将(4-2-4)改写为 2的幂级 改写为 数
m =0 m n m C n a n v1 − m v 2 ∑ n
0 n 1 n 2 n 2 n n = ∑ (C n v1 + C n v1 −1v 2 + C n v1 − 2 v 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + C n v 2 )a n n=0
v1 = vL (t ) = VLm cos ω L t,
如构成混频器, 如构成混频器, 且 v = v (t ) = V, cos ω t, ω L − ω c = ω I 2 S sm c 其中, 其中,除有 分量外, 的无用分量, 用中频 ωI 分量外,其它都是远离 ωI 的无用分量,不存 的组合频率分量。 在角频率接近 ωI 的组合频率分量。
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f f1 f 0
相对频率偏差Байду номын сангаас:
f1 f 0 f f0 f0
根据测试时间的的长短,将频率稳定度分为长期频率稳定度、 短期频率稳定度以及瞬时频率稳定度。 长期频率稳定度:一般指一天以上以致几个月的时间间隔内 的相对变化,其主要取决于元器件的老化特性。 短期频率稳定度:一般指一天以内,以小时、分钟或秒计的 时间间隔内频率的相对变化。其主要取决于电源电压、环境温 度的变化等。 瞬时频率稳定度:一般指秒或毫秒时间间隔内的频率相对变 化,这种频率变化一般都具有随机性质。其主要取决于元器件的 内部噪声,衡量时常用统计规律表示。
jXbe U i
+ U
F

— + — —U — c
— —
I
jXce
图4.5 三点式电路结构
jXbc
X be X ce X bc 0
则电路中三个电抗元件不能同时为感抗或容抗,必须由两种 不同性质的电抗元件组成。
当回路谐振时,放大器的输出电压
足正反馈的条件,则反馈电压
的相位才能相同,使电路满足正反馈条件。一般情况下,回路的Q值很高
图4.3 满足相位稳定条件的回路的相频特性
4.1.4 反馈振荡器的判断
反馈振荡器是由放大器与反馈网络所构成的闭环系统,其必须 满足起振、平衡和稳定三个条件,判断一个电路能否正常工作, 应分别从振幅与相位两个方面予以讨论。
1、振幅条件
由于放大器件一般都是满足图4.2所示的振幅特性,故平衡与稳 定的振幅条件都是满足的,仅需对起振的振幅条件进行讨论。
U F
需要与输出电压
U C
与输入电压
U C
反相,这样
U I
反相,为了满
U I

U C
,因此回路的谐振电流 远大于晶体管的基极、集电极、发射极电流,这
里忽略晶体管基极、集电极与发射极电流,则由图4.5有
I
U jI X U I F be
X U C jI ce
时,其同名端如图 4.4(b)所示。
(b)
4.1.5 频率稳定度
1、频率稳定度的定义
尽管振荡器在满足平衡状态的稳定条件下,当受到外界不稳定因素 的影响时能够自动回到平衡状态,但振荡频率在平衡点附近随机变化 却是不可避免的。频率稳定度就是衡量实际振荡频率偏离于标称振荡 频率的一个程度,是振荡器的一个很重要的性能指标。 频率稳定度在数量上通常用频率偏差来表示。频率偏差是指振荡器 的实际频率和标称频率之间的偏差。它可分为绝对偏差和相对偏差。 设是标称频率,是实际工作频率,则定义绝对频率偏差为:
4.2.1 三点式振荡器的电路组成法则
三点式电路的基本结构如图4.5所示。
要产生振荡,电路应首先满足相 位平衡条件,即电路构成正反馈, 此时LC回路中三个电抗元件的性质 应满足一定的条件。为了便于分析 ,这里略去晶体管的电抗效应。设 LC回路由三个纯电抗元件构成,其 电抗值分别为Xbe、Xce和Xbc,当回 路谐振时,回路等效阻抗为纯电阻 ,则
(1) 在起振时,放大器应具有正确的直流偏置,开始时应工作在 甲类状态。 (2) 开始起振时,环路增益T应大于1;由于反馈网络F是一个常 数,且小于1,因此要求放大器的增益A大于1;对于共射或者 共基组态的放大器,负载设计合理,可以满足这一要求。
2.相位条件
(1) 对于放大器的起振与平衡的相位条件,都是要求环路是正反馈。 (2) 对于平衡的稳定条件,要求环路应具有负斜率的相频特性曲线。
1.振幅稳定条件
振幅稳定条件是指振荡器的工作状态在外界各种干扰的作用下偏 离平衡状态时,振荡器在平衡点必须具有阻止振幅变化的能力。具体 地讲,在振幅平衡点上,当不稳定因素使振荡幅度增大时,环路增益 的模值应减小,使反馈电压振幅Uf减小,从而阻止Ui增大;当不稳定 因素使振荡幅度减小时,环路增益的模值应增大,使反馈电压振幅Uf 增大,从而阻止Ui减小。因此要求在平衡点附近,环路增益的模值随 Ui的变化率为负值,即振幅稳定条件为
4.2 LC三点式正弦波振荡器
以LC谐振回路为选频网络的反馈振荡器称为LC正弦波振荡器, 常用的电路有互感耦合振荡器和三点式振荡器。互感耦合振荡器是 以互感耦合方式实现正反馈,其振荡频率稳定度不高,且由于互感 耦合元件分布电容的存在,限制了其振荡频率的提高,只适合于较 低频段。三点式振荡器是指LC回路的三个电抗元件与晶体管的三个 电极组成的一种振荡器,使谐振回路既是晶体管的集电极负载,又 是正反馈选频网络,其工作频率可达到几百兆赫兹,在实际中得到 了广泛的应用。
4.1.2 振荡器的起振条件和平衡条件
在图4.1所示的电路中,在“×”处断开,定义环路的闭环增益 为
1.起振条件
U f T AF U i
为了使振荡器的输出振荡电压在接通直流电源后由小增大, 则要求反馈电压幅度必须大于输入信号幅度,反馈电压相位必须 与放大器输入相位相同,也就是要求是正反馈,即 振幅起振 相位起振 条件 条件
这些小扰动的幅度很小,具有很宽的频谱。为了使放大器的 输出为一个固定频率的正弦波,则闭环环路必须含有选频网
络,通过选频网络从很宽的频谱资源中选出需要的工作频率,
而将其余的频率分量抑制掉,因此反馈振荡器还必须有选频 网络。一个反馈振荡器要正常的工作,必须满足三个条件: 起振条件、平衡条件以及稳定条件。
T U i
0
U i U iA
2.相位稳定条件
相位平衡的稳定条件是指相位平衡遭到破坏时,电路本身能够建立起相 位平衡的条件。由于正弦信号的角频率ω与相位φ的关系为
d dt
dt
相位稳定 条件
此相位的变化会引起角频率的变化,角频率的变化也会引起相位的 变化。图4.3所示是满足相位稳定条件的回路的相频特性。
T 1
T 2n
条件 相位平衡 条件
综上所述,反馈振荡器既要满足起振条件,又要满足平衡条件, 其中起振与平衡的相位条件都是满足正反馈的要求。而对于振幅 起振与平衡条件,则要求振荡电路的环路增益具有随振荡器的输 入电压的增加而下降的特性,如图4.2所示。
图4.2 满足起振与平衡条件的环路增益特性
高频电子线路
清华大学出版社 2012.6
本章导读

高频正弦波振荡器在通信系统中起何作用? 反馈型正弦波振荡器如何构成?它的工作应满足什么条件? 如何识别常用正弦波振荡器类型并判断能否正常工作? 频率稳定度与哪些因素有关?如何提高频率稳定度? 为什么晶体振荡器的频率稳定度很高?它如何构成?



一般所说的频率稳定度主要是指短期频率稳定度,而且由于引起频 率不稳的因素很多,一般所指的频率稳定度的大小是指在各种外界条件 下频率变化的最大值。
2.提高频率稳定度的措施
振荡器的频率稳定度是极重要的技术指标。因为通信、电子测量仪器等的 频率是否稳定,取决于这些设备中的振荡器的频率稳定度。比如通信系统的 频率不稳,就可能使所接收的信号部分甚至完全收不到,另外还有可能干扰 原来正常工作的邻近频道的信号。 由前述可知,引起频率不稳定的原因是外界各种环境因素如温度、湿度、 大气压力等的变化会引起回路元件、晶体管输入输出阻抗以及负载的变化, 从而对谐振回路的参数以及品质因数Q值产生影响,因此欲提高振荡频率的稳 定度,可以从两方面入手:
要满足放大器的输出电压 U 与输入电压 U 反相,要求Xbe、Xce为同性 C I 质电抗元件,即同为电感或同为电容,而Xbc则须为异性质电抗元件。
综上所述,从相位平衡条件判断三点式振荡器能否振荡的原则是: 与发射极相连的为同性质电抗元件,不与发射极相连的为异性质电抗 元件。为了便于记忆,可将上述规则简单的记为“射同它异”。
4.1 反馈振荡器的振荡条件分析
4.1.1 反馈振荡器振荡的基本原理
反馈振荡器的原理框图如图4.1所示。反馈振荡器是由放大 器和反馈网络所组成的一个闭环环路,其中反馈网络由无源器 件组成。
图4.1 反馈振荡器的原理框图
与放大器不一样,反馈振荡器没有外加激励信号,其最初
的激励是在接通电源时,电路中存在各种电扰动和热噪声等,
起振时,T>1,Ui迅速增大,随着振荡幅度的增大,T下降,Ui的增长速 度变缓,直到T=1,Ui停止增长,振荡进入平衡状态,在相应的平衡振幅 UiA上维持等幅振荡,因此将A点称为振幅平衡点。由于反馈网络为线性网 络,反馈系数为常数,因此只要放大器的放大特性满足图4.2所示曲线关系 就满足了起振与平衡条件了。由于放大器在小信号工作时是线性状态,增 益大;而随着输入信号的增大,放大器工作在截止区与饱和区,进入非线 性状态,此时的输出信号幅度增加有限,即增益将随输入信号的增加而下 降。因此一般放大器的增益特性曲线均满足图4.2所示的形状。
(1)用温度系数小或者选用合适的具有不同温度系数的电感器和电容 器; (2)注意选择回路与器件、负载的接入系数以削弱器件、负载不稳定 因素对回路的影响; (3)实现元器件合理排列,改善安装工艺、缩短引线,加强引线的机械 强度;元件与引线安装牢固,可减小分布电容和分布电感及其变化量。 (4)回路的品质因数Q值越大,则回路的相频特性曲线在谐振点的变 化率越大,其相位越稳定,从相位与频率的关系可得,此时的稳频 效果越好,因此需选择高Q值的回路元件。
1)减小外界因素变化的影响
采用高稳定度直流稳压电源以减少电源电压的变化;采用恒温或者温度补 偿的方法以抵消温度的变化;采用金属罩屏蔽的的方式减小外界电磁场的影 响;采用密封、抽空等方式以削弱大气压力和湿度变化的影响等。
2)提高回路的标准性
谐振回路在外界因素变化时保持其谐振频率不变的能力称为谐振回路的标 准性,回路的标准性越高,频率稳定度越好。由于振荡器中谐振回路的总电 感、总电容包括回路电感、回路电容、晶体管的输入输出电感、电容以及负 载电容等,因此,欲提高谐振回路的标准性可采取以下措施:
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