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[工学]高频电子线路5-2

第二节低电平调幅电路 一 、单二极管开关状态调幅电路 例1: 二 、二极管平衡调幅电路 例2: 三 、二极管环形调幅电路 四 、模拟乘法器调幅电路 第三节 高电平调幅电路 一 、集电极调幅电路 例3: (三)功率和效率: 例4: 二 、基极调幅电路 作业 5-4 5-7 5-10 5-13 * (一)什么是开关状态 当二极管在两个电压共同作用下,其中一个电压振幅足够大,另一个电压振幅较小;可以近似认为二极管的导通和截止将完全受大信号的控制,处于理想开关状态。 (二)调幅原理 原理图见图5-7(a),设u1(t)为小信号, u2(t)为大信号,则二极管D工作在u2(t)控制的开关状态。 二极管相当于一个开关,等效电路见图5-7(b) D的正极与大信号u2(t)的正端相连,说明D在u2(t)的正半周导通。故当u2(t) 0时,二极管导通,二极管等效为导通电阻rd ;当u2(t) 0时,二极管截止。即有: 可以看出,电流中包含以下频谱成分: 即输出电流中包含: 频谱图为: ….. 若在输出端加一个中心频率为 ,通带宽为 的带通滤波器,可取出 分量,实现普通调幅波的调制。 解: D的正极与大信号u1(t)的负端相连,所以D在u1(t)的负半周导通,开关函数为 可见输出电流的频谱中包含: 若在输出端加一个中心频率为 ,通带宽为 的带通滤波器,可取出 分量,可实现普通调幅波的调制。 此电路由上下两组单二极管调幅电路组成。其中LC并联谐振回路起带通滤波器的作用,中心频率为 ,带宽为 。 Tr3的一、二次绕组匝数比为2:1, 进行阻抗等效变换有: 原理图如图5-9(a): 图5-9(a) 又原边中心抽头,故等效电路如图5-9(b) 。 图5-9(b) D1和D2的正极均与大信号uc(t)的正端相连,说明都是正半周导通,开关函数均为为 图5-9(b) 则流过二极管D1的电流为 流过二极管D2的电流为 流过负载RL的电流为 输出电流中包含: 若在输出端加一个中心频率为 ,通带宽为 的带通滤波器,可取出 分量,实现双边带调幅(即平衡调幅). 分析:本题目是要区分开关函数是 还是 ,同时要掌握在选顶电流方向的参考方向后,输出电流i与i1和i2的关系。 解:开关函数的确定方法是根据大信号uc(t)的正端与二极管D1的正极相连,说明正半周导通,开关函数为 。相反, uc(t)的负端与二极管D2的正极相连,说明负半周导通,开关函数为 则流过二极管D1的电流为 流过二极管D2的电流为 流过负载RL的电流为 输出电流中含有: 若在输出端加一个中心频率为 ,通带宽为 的带通滤波器可实现普通波调幅。但不能实现双边带调幅。 (一)电路(图5-10(a)) (二)开关函数 (三)调幅原理 输出电流中包含: 与平衡调幅器相比,环形调幅器抵消了 分量。即干扰频率减小 若在输出端加一个中心频率为 ,通带宽为 的带通滤波器,可取出 分量,实现双边带调幅(即平衡调幅). (一)模拟乘法器的传输特性 (二)模拟乘法器的振幅调制原理 实现双边带调幅 实现普通调幅波的调幅,且改变VAB可改变ma (一)电路 比较右边两图可知:集电极调幅电路是在丙类高频功率放大电路中增加调制信号而成。 分析时,将此电路看成高频功率放大电路,则有: 图5-15的集电极直流有效电源为 它随调制电压变化而变化. (二)调幅原理 在丙类高频功放电路中,集电极电流为ic脉冲,其基波分量Ic1m随集电极电源电压VCC的变化规律如图3-13。可见Ic1m与VCC成线性关系。 可见u(t) 为普通调幅波的表达式,此电路可实现普通调幅波的调幅. 集电极调幅电路如图5-15,已知载波信号ub(t)和调制信号的 波形如下图所示,画出输出电压u(t)和iC的波形。 iC 解:(1) u(t)为普通调幅波 可画出u(t)的波形: 加上调制信号后,此电路为集电极调幅电路,在过压工作状态下,iC仍为周期性凹顶脉冲,但幅度要随调制信号变化,见右图: (2)画iC的波形: 无调制信号时,此电路为丙类高频功率放大器,在过压工作状态下为iC为周期性的等幅凹顶脉冲. iC t iC 此时图5-15为高频功率放大器,集电极直流电源为VcT,输出电压u(t) = Avuc (t) ,集电极电流ic为脉冲,其直流分量为IC0T、基

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