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發(fā)射系統(tǒng)ppt課件-資料下載頁

2025-05-06 18:04本頁面
  

【正文】 成網(wǎng)絡(luò) 三部分組成 54 功率合成與傳輸線變壓器 ? 功率合成一般依靠上限工作頻率高達(dá)幾千兆赫茲的 傳輸線變壓器 來實現(xiàn) ? 傳輸線變壓器的結(jié)構(gòu) –由繞在鐵氧體磁環(huán)上的射頻傳輸線構(gòu)成 – 射頻傳輸線經(jīng)常用多股雙絞線或雙芯帶狀線 – 磁環(huán)一般采用鎳鋅高導(dǎo)磁率 (μ=100~400)鐵氧體磁環(huán) 55 功率合成與傳輸線變壓器 ? 傳輸線變壓器的工作原理 – 傳輸線原理和變壓器原理的結(jié)合 – 磁環(huán)沒有損耗,僅僅依靠傳輸線進(jìn)行能量的傳輸,始端和終端功率都為 iv – 線圈繞在磁環(huán)上有磁耦合作用,因此傳輸線變壓器具有變壓器的作用,可以實現(xiàn)阻抗變換 56 傳輸線變壓器 57 傳輸線變壓器 ? 符號 iiv v? 特性 –傳輸線的長度 l≤λmin/8 (λmin為上限頻率fH對應(yīng)的波長 )時,可以認(rèn)為線上電壓和電流處處相等,即均為 v和 i –傳輸線變壓器的特性阻抗 ZC=v/i 58 常用傳輸線變壓器 iiv v+++R sv s ( t )V O ( t )R L+? 1:1倒相變壓器 i C L0 1 : 1()vR Z RiV t v?? ? ? ????? ?倒 相 變 壓 器59 傳輸線變壓器 iivvR sv s(t)2iR LR i? 4:1傳輸線變壓器 242iiLLvRiRRvRi???????????60 傳輸線變壓器 iivvR sv s ( t )2 iR LR i? 1:4傳輸線變壓器 22 4iLiLvRRiRvRi?? ?????????? 多個傳輸線變壓器組合連接實現(xiàn)多種阻抗比變換 61 功率合成原理 ? 功率合成與分配常采用 1:4傳輸線變壓器 –為滿足網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)功率合成與分配,取電阻RA=RB=ZC, RC=, RD=2ZC –并假定 ZC為純阻 62 反相功率合成和同相功率合成 63 反相功率合成和同相功率合成 – A,B兩端送入幅度相等的反相激勵電壓 – 對稱性必然導(dǎo)致 I39。=I39。39。 – 流經(jīng) RC電流為零,則 C端無輸出功率;輸出功率全部合成到 D端,因 A,B為反相激勵,稱之為反相功率合成 – 此時 D端電阻與 A,B兩端激勵功率放大器的內(nèi)阻之和相匹配,即 RD=2 R= RA+ RB 64 反相功率合成和同相功率合成 – 若在 A,B兩端送入幅度相等的同相激勵電壓,由于電路的對稱性,則在 RC上獲得輸出功率,而在 RD上則無輸出功率,此時稱為 同相功率合成 – 此時 C端電阻與 A,B兩端激勵功率放大器的內(nèi)阻之和相匹配,即 RC=1/2 R= RA‖ RB 65 反相功率合成和同相功率合成 ? A, B端間的隔離條件 –將 ia,ib寫成 va和 vb的表達(dá)式,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)且僅當(dāng) RD=4 RC時, ia僅與 va有關(guān) , ib僅與 vb有關(guān) 66 功率分配 ? 若將激勵功率加在 C 端,功率將平均分配在 AB 端--實現(xiàn)同相功率分配 ? 若將激勵功率加在 D 端,功率將平均分配在 AB 端--實現(xiàn)反相功率分配。 ? 實踐中如要求 D端不對稱 (有一端接地 )輸出或饋入,需要接一個不對稱 1:1傳輸線變壓器來實現(xiàn)轉(zhuǎn)換 67 30~80MHz 75W反向功率合成電路 ? 各傳輸線變壓器作用 ? 輸入阻抗、等效負(fù)載阻抗及傳輸線變壓器特性阻抗 68 ? 射頻功率放大器 – A、 B、 C、 D四類射頻功放的特點與區(qū)別 – 四類射頻功放的指標(biāo)及其計算 ? 射頻功率放大器的匹配網(wǎng)絡(luò) – L型匹配網(wǎng)絡(luò)的分析與計算 – T型和 π型匹配網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計 ? 射頻功率合成與功率分配 – 傳輸線變壓器原理與阻抗變換計算 – 功率合成與功率分配原理與實用電路的計算 本章要點
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