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第2章 高频电路基础 ;;2.1 高频电路中的元器件 ;2.1 高频电路中的元器件 ;2.1 高频电路中的元器件 ;2.1 高频电路中的元器件 ;2.1 高频电路中的元器件 ;Q 值越高,表明该电感器的储能作用越强,损耗越小。 ;2.1 高频电路中的元器件 ;1、晶体二极管;2.1 高频电路中的元器件 ;2.1 高频电路中的元器件 ;2.2 高频电路中的基本电路 ;2.2 高频电路中的基本电路 ;2.2 高频电路中的基本电路 ;2.2 高频电路中的基本电路 ;2.2 高频电路中的基本电路 ;(1)并联谐振回路;(1)并联谐振回路;(a)谐振频率;并联谐振回路的等效电路;(a)谐振频率;并联回路谐振时的电流、电压关系;并联回路谐振时的电流、电压关系;(1)并联谐振回路;广义失谐量: ;阻抗模值:;画出幅频特性曲线:;谐振回路的两个重要参数 ——;(2)矩形系数;需要注意:;1、简单振荡回路;并联谐振回路幅频特性;B0.1;;例 2-1 设一放大器以简单并联振荡回路为负载,信号中心频率fs=10 MHz,回路电容C=50 pF,
试计算所需的线圈电感值。
若线圈品质因数为Q=100,试计算回路谐振电阻及回路带宽。
若放大器所需的带宽B0.7=0.5 MHz,则应在回路上并联多大电阻才能满足放大器所需带宽要求? ;(2)串联谐振回路;阻抗的幅频特性:;2. 抽头并联振荡回路;回路与信号源的阻抗匹配;2. 抽头并联振荡回路;(3)折算方法 ;CL;③信号源的折合;☆电流源的折合;R;例 2-2 如图, 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 u1(t) 的表示式及回路带宽。;作业;3. 耦合振荡回路;(1)进行阻抗转换以完成高频信号的传输;
(2)形成比简单振荡回路更好的频率特性。;3. 耦合振荡回路;3. 耦合振荡回路;3. 耦合振荡回路;2)谐振特性;3. 耦合振荡回路;3. 耦合振荡回路;;3. 耦合振荡回路;结论: 临界耦合双回路的通频带较宽,选择性也较好。;3. 耦合振荡回路;;求B0.707;3. 耦合振荡回路;串并联阻抗等效互换;二、高频变压器和传输线变压器;二、高频变压器和传输线变压器;二、高频变压器和传输线变压器; 三绕组高频变压器,称为中心抽头变压器.;接入系数:;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;三、石英晶体谐振器 ;Z1;三、石英晶体谐振器 ;四、集中滤波器;四、集中滤波器; 对中频信号呈现极小的阻抗;此时负反馈最小,增益最大。离开中频,滤波器成较大阻抗,使放大器负反馈增大,增益下降。;四、集中滤波器;工作机理:;四、集中滤波器;2、声表面波滤波器(Surface Acoustic Wave) ;用于通信机的声表面波滤波器的传输恃性;L1;2.3 电子噪声及其特性;un; 1) 热噪声电压和功率谱密度; 1) 热噪声电压和功率谱密度;例:常温下(T=290K)工作的1K; 1) 热噪声电压和功率谱密度; 2) 线性电路中的热噪声;②热噪声通过线性网络;②热噪声通过线性网络;②热噪声通过线性网络;②热噪声通过线性网络; 2) 线性电路中的热噪声; 3) 噪声带宽; 3) 噪声带宽; 3) 噪声带宽;例:计算单振荡回路等效噪声带宽。; 线性网络的等效噪声带宽Bn与B0.7是不同的两个概念,前者是从噪声的角度引出来的,而后者是对信号而言的。; 2. 晶体三极管噪声; 必须指出,前面讨论的晶体管中的噪声,在实际放大器中将同时起作用并参与放大。; 由于(S/N)i总是大于(S/N)o,故噪声系数的数值总是大于 1。理想无噪声系统的噪声系数为 1.;几点说明:;第四节 噪声系数和噪声温度;第四节 噪声系数和噪声温度;第四节 噪声系数和噪声温度;第四节 噪声系数和噪声温度;二、噪声系数的计算;2. 级联四端网络的噪声系数;二、噪声系数的计算;例 2 -3 图 是一接收机的前端电路,高频放大器和场效应管混频器的噪声系数和功率增益如图所示。试求前端电路的噪声系数(设本振产生的噪声忽略不计).;第四节 噪声系数和噪声温度;例:设某一电视接收机,正常接收时所需最小信号噪声功率比为20 dB, 电视接收机的带宽为 6 MHz,接收机前端电路的噪声系数为 10 dB,问接收机前端电路输入端的信号电平(灵敏度)至少应多大?;无源四端网络的形式:;;三、噪声温度 ;三、噪声温度 ;复
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