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高頻電子線路第7章(編輯修改稿)

2025-05-27 18:03 本頁面
 

【文章內容簡介】 路的簡化高頻電路。由此可知 ,若變容管上加 uΩ(t),就會使得 Cj隨時間變化(時變電容) ,此時振蕩頻率為( )變容管作為回路總電容全部接入回路 由此可知 ,若變容管上加 uΩ (t),就會使得 Cj隨時間變化(時變電容) ,如圖 (a)所示 ,此時振蕩頻率振蕩頻率隨時間變化的曲線如圖(b)所示。 對于式 :(a)若 γ=2, 則得其中實現(xiàn)了線性調頻 ,振蕩頻率隨時間變化的曲線如圖 (c)所示。忽略高次項 ,上式可近似為二次諧波失真系數可用下式求出 :(b)一般情況下 ,γ≠2, 這時 ,式( 7―25 )可以展開成冪級數調頻靈敏度可以通過調制特性求出。根據調頻靈敏度的定義 ,有Cj作為回路總電容的電路中, CQ直接決定中心頻率。由于 CQ隨溫度、電源電壓的變化而變化,會直接造成振蕩頻率穩(wěn)定度的下降。因此,這種電路很少用,只在寬帶調頻中采用。最大角頻率偏移:( 2)部分接入變容二極管直接調頻 變容二極管直接調頻電路 ? ( a) 實際電路 。( b) 等效電路 Cj與固定電容串、并聯(lián)后的特性 因為在實際應用中 ,通常 γ≠2, Cj作為回路總電容將會使調頻特性出現(xiàn)非線性 ,輸出信號的頻率穩(wěn)定度也將下降。因此,通常利用對變容二極管串聯(lián)或并聯(lián)電容的方法來調整回路總電容 C與電壓 u之間的特性。 下圖就是變容管部分接入回路的情況。這樣 ,回路的總電容為部分接入的振蕩回路 振蕩頻率為 式中 從式中可以看出 ,當 Cj部分接入時 ,其最大頻偏為變容二極管部分接入電路的優(yōu)點: ( 1)減小 Cj對頻率變化的影響;( 2)可以減小加在變容管上的高頻電壓,以減弱其產生的寄生調制。2.晶體振蕩器直接調頻電路變容二極管(對 LC振蕩器)直接調頻電路的中心頻率穩(wěn)定度較差。為得到高穩(wěn)定度調頻信號,須采取穩(wěn)頻措施,如增加自動頻率微調電路或鎖相環(huán)路(第 8章)。還有一種穩(wěn)頻的簡單方法是直接對晶體振蕩器調頻。下圖( a) 為變容二極管對晶體振蕩器直接調頻電路,圖( b) 為其交流等效電路。由圖可知,此電路為 并聯(lián)型晶振皮爾斯電路(p123), 其穩(wěn)定度高于密勒電路 (p125)。 其中,變容二極管相當于晶體振蕩器中的微調電容,它與 C C2的串聯(lián)等效電容作為石英諧振器的負載電容 CL。 此電路的振蕩頻率為( ) 晶體振蕩器直接調頻電路 ?( a) 實際電路 。( b) 交流等效電路 間接調頻電路如果對調制信號先積分,再去調相,得到的是調頻信號。因此,調相電路是間接調頻的關鍵電路。常用的 調相方法 有兩種:一是諧振頻率受調制電壓的控制而變化,當載頻振蕩通過它時,相移發(fā)生變化;二是改變相移網絡參數。下圖是一個變容二極管調相電路。它將受調制信號控制的變容管作為振蕩回路的一個元件。 Lc Lc2為高頻扼流圈 ,分別防止高頻信號進入直流電源及調制信號源中。 單回路變容管調相器 當 Δφ< π/6時 ,tanφ≈φ,上式簡化為設輸入調制信號為 UΩcosΩt, 其瞬時頻偏 (此處為回路諧振頻率的偏移 )為( ) 當 Δφ< π/6時 ,tanφ≈φ,上式 簡化為( ) 高 Q并聯(lián)振蕩電路的電壓、電流間相移為( ) 結論: 回路產生的相移按輸入調制信號的規(guī)律變化。若調制信號在積分后輸入,則輸出調相波的相移與被積分的調制信號呈線性關系,其頻率與積分前的信號也呈線性關系。由于回路相移特性線性范圍不大,因此這種電路得到的頻偏不大。必須采取擴大頻偏的措施。除了用倍頻方法增大頻偏外,還應改進調相電路本身。三級回路級聯(lián)的移相器 這是一個三級回路級聯(lián)的移相器。三級相移疊加起來,從而增大頻偏。鑒頻器與鑒頻方法 鑒頻器調角波的解調就是從調角波中恢復出原調制信號的過程。 調頻波的解調電路稱為頻率檢波器或鑒頻器( FD) ,調相波的解調電路稱為相位檢波器或鑒相器( PD)。鑒頻器及鑒頻特性 對鑒頻器的另外一個要求 ,就是鑒頻跨導要大。所謂鑒頻跨導S D,就是鑒頻特性在載頻處的斜率 ,它表示的是單位頻偏所能產生的解調輸出電壓。鑒頻跨導又叫鑒頻靈敏度 ,用公式表示為( ) 鑒頻方法16
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