选频放大器 |
一、工作原理与双T电桥的频率特性 |
选频放大器,它从多种频率的输入信号中,选取所需的一种频率信号加以放大下图所示的方框图可以构成选频放大电路,其中方框K是基本放大电路,方框F是选频负反馈网络,因此,选频放大器实质上是一种具有选频作用的负反馈电路。电路的闭环益为 KF=K/(1+FK) 式中:K=UO/Ui是开环增益 F=UF/UO 是反馈系数 |
一般用RC选频网络实现选期,图(b)示出反馈系数F随频率f的变化曲线(频率特性),当f=fo时,则F=0。所以,对谐振频率fo来说,放大电路不存在负反馈,故KF=K,此时放大器的输出电压最大。随着频率远离fo,F就急速地增加,相应的KF也很快衰减至零,见上图C因而,偏离fo点的其它无用频率的输出电压也就很小很小了,至于KF的衰减快慢,主要是取决于反馈网络的选频特性,通常用双T电桥的RC选频网络,它在实际使用中,最常用的有两种: |
等一种是非对称双T电桥如上图所示,假设电源内阻RS=0,负载RL=00,则计算公式如下: 谐振角频率ωO=1/RC-------------------------1式 品质因数Q=[1/2(1+a)]=[fo/2△fo.7]---------2式 传输系数(反馈系数)的模、幅角分别为: |
---------------------3式 φ =arctg1/QY 式中:Y=σ-(1/σ)是广义失谐系数 σ=f/fo是相对失谐系数-----------------------4式 2△fo.7主为半功点的带宽 由2式可见:对固定的谐振频率fo来说,Q越大,则通频带越窄;反之Q越小,则通频带越宽,因此,Q的大小可以反应出双T网络的选择性好坏。这种双T电桥的优点是Q较大,但输入阻抗低,输出阻抗高,与放大器联接不便,由于桥臂参数不同,选用和调节也带来麻烦,只有选择性要求较高,才使用非对称双T电路,该电路的输入、输出阻抗及相角变化情况请参看最上面的图其中a通常选用(0.1-0.2)可得到较大的Q值。 第二种是对称双T电路,如下图-3所示,计算公式如下: | |
谐振频率:ω0= |
品质因数:Q= |
显然,Q与n有关,当n=1时,则Qmax=0.25,但调节不便,为了调节方便,经常选用n=0.5,相应于三只电阻数值相等;或选用n=2,相应于三只电容数值相等,由于对称双T电桥,在选择元件和调整上都比较方便,故得到广泛的应用, 传输特性不对称性的校正方法: 实际使用中,由于RS≠O和RL≠OO而且有时双T网络与放大器使用交流耦合,例图4(A)的情况,信号源(ES及RS)经CS与双T耦合,由于频率为零时,容抗1/ωCS为无限大,所以F=O;而当频率很高时,则CS、C2、C3容抗很小,此时F近似为RL/(RL+RS);由于ZS、RL不影响谐振频率,仍然在f=fo时,F=0;因此,F随频率变化的曲线如图4(B)示,由图可见,传输特性是不对称的 |
Z3和RL的存在不但使F的幅频特性畸变,而且也使它的相频特性产生不对称,如果在谐振点附近的相移超过 π/2,加上某此附加相移的作用,在这次闭环放大电路里,就会引入正反馈而发生自激振荡。为了消除这种不良现象,在电路图4(A)的RL两端并接上电容CL,在CL的作用下可F的幅相特性得到校正见图4(B),理相校正时,应满足下式关系: R1C1=R2C2=RLCL=RSCS R1R2=(1+n)RLRS 如果耦合电容接于负载端,则必须在输入端1、1'并接电容CS,理想较正条件仍如上式关系 如果,双T与放大咕嘟使用直接耦合方式,则不必接入CS或CL,此时,F的振幅、相移特性的对称条件可简化为: R1R2=(1+n)RSRL R1C1=R2C2 必须注意:(1)双T网络与放大器直接耦合,虽然选择性较高,但直流工作点将受到影响,调整因难; (2)要使内阻ZS尽量减小及负载ZL尽量加大,否则会明显地降低双T的选择性,因此基本放大电路应前后接入射极跟随器或源极跟随器,以满足双T网络的要求,(3)在元伯参数有误差的影响下,,也会破坏了双T的平衡条件,使幅频、相频特性发生变化,因此双T网络的元件应按照具体要求,必须经严格选出温度特性好,工作稳定的元件,并要进行老化 |
图4(A) |
图4(B) |
图4(C) |
二、双T电桥与放大器的连接方式 |
双T电桥与放大器的连接方式见下表 |
|
三、实用电路分析与调整方法 1、电路分析 |
图5为固定频率的晶体管选频放大电路,谐振频率是100赫,通频带小于6赫,谐振点的增益|KF|=70,它属于第一类选频放大电路,BG1、BG2组成共射放大电路,输入信号Ui与反馈电压UF分别加于两管的基极[UF先经射随器BG4再送到BG2基极],其作用是:一方面增加选频放大电路的输入电阻,另一方面可使双T的负载电阻[即BG4的输入电阻]增加,以消除输入信号源内阻RS对双T的影响,BG3也是射随器,它使双T的电源内阻减小,从而提高了电路的选择性,双T电桥为非对称型,它与放大电路交流耦合,故用CL来校正幅频相频特性的对称性。 |
图5 |
2、调整方法 |
为了降低对电阻精度的要求和便于调虎离山节,R2(或R3)分别用一只固定电阻R'2(或R'3)和电位器R'2(或R'3)组成,电位器数值为R2(或R3)的10-20%为宜[若固定电阻,误差是5%],然后按要求精度来选电容。 |
图6 |
调整步骤 (1)按图6电路双T网络进行粗调,信号源选频率100赫,输入电压大于2伏,然后反复调电位器R'2和R'3务必使输出电压最小,对于定点频率的双T网络,使Fmin=0.002是不因难的(即衰减54分贝)注意在图5电路中,对双T网络来说,右边为输入端,左边为输出端,另外,信号源的非线性失真要小,否则很难使Fmin=0.002. (2)调放大器的直流工作点, 由于基本放大电路是直接耦合放大器,各级工作点彼此有牵连,所以只要调节偏置Rb1、Rb2使Ue3为6-7伏即可。 (3)调放大器的无反馈(开环)增益,从BG1基极输入信号(f=100和赫)调节输入幅度,使输出波形不失真,并求K=UO/Ui=70,若K>70,则减小Re2;反之,若K< 70,可增加Rc2,直至K=70为止。 (4)双T电桥细调 拉入双T电桥,因双T已调准于f=100赫及Fmin≈0的,又因双T的输入阻抗比放大器的输出阻抗大很多,所以接入双T电桥后,对谐振点来说,负反馈为零。因此,应该不影响放大器的增益,根据这个道理,若接入双T网络后,K略小于70(因双T总有点负载效应),则说明电路是正常工作的;若接入双T网络后,K大于70,则说明双T在谐振点处引入正反馈,这时应调大R'3,使K减小至70;反之当接入双T网络后,K减小较大,则说明了双T在谐振处Fmin≠O,故引入负反馈,致使K减小,此时可适当调小R'3,务使K增大到70为止。 在调试过程中,如果发现自激现象,则应首先把自激消除后,再进行调试,有三类自激振荡1、谐振点附近的自激,因为在fo附近双T电桥产生正反馈,可调节R3使自激消除,2、在极低频率附近(约几赫)时,是由于双T网络的幅频相频特性不对称,加上极低频率时,放大器的耦合电容或旁路电容会引入附加相移,从而构成了正反馈,因此,消除这类自激振蒎,可以改用直耦放电路或将耦合电容、旁路电容的数值减少,尤其要注意双T网络与放大器的耦合电容C4的影响;3、高频自激振荡(约几十千赫)消除方法是收缩放大器的通频带,使高端增益讯速地衰减,例如图5电路中接入Cm,使BG2的负载变为R2与Cm并联,选取Cm的数值,使其在低频时,Cm不起作用,而在自激频率附近,造成了BG2的阻抗突然急剧地减小,从而使自激消除 |
上一篇:简析有线电视信号放大器
下一篇:15w射频功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
埃赋隆为地面移动电台应用推出全新 LDMOS功率放大器
埃赋隆半导体(Ampleon)发布了最新的12V横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管产品线,加强其地面移动电台业务。这一新的12V LDMOS平台基于埃赋隆已验证的第9代LDMOS技术,其应用范围包括商业、公共安全和国防移动无线电应用。新的12V LDMOS产品包括陶瓷和塑料封装,并且承诺的最短生产年限是15年。 2款首发产品是BLP9LA25S和BLP5LA55S。这两款12V器件可用在2MHz至941MHz的整个VHF和UHF频段,分别提供25W和55W输出。它们集合了使用简单和极端可靠的优点,而且性能也是非常优异。在整个工作频率范围内实现了>18dB的增益和>65%的效率,这样就可以减少放大级数,提高稳定
[电源管理]
MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计
MAX2640是一款低成本、低噪声放大器,专为400MHz至2500MHz频率范围的应用设计。本应用笔记给出了针对470MHz至770MHz ISDB-T应用对MAX2640 RF匹配电路的调整。通过优化电路,使其在整个工作频段满足下列指标:噪声系数< 1.2dB、增益> 15dB、输入回波损耗< -3dB、输出回波损耗< -12dB、IIP > -18dBm、输入P1dB > -26dBm。
MAX2640是一款低成本、低噪声放大器(LNA),专为400MHz至2500MHz频率范围的应用设计。该器件工作在+2.7至+5.5V宽电压范围,典型情况下仅消耗3.3mA电流,同时具有低噪声系数、高增益以及高输入IP3。
[电源管理]
解读脉动式血氧计概念及设计提示(二)
脉动式血氧计由放在病人耳垂、脚趾或手指的传感器组成,该传感器与数据采集系统连接,计算和显示氧水平、心率和血流量。对于设计工程师而言,该系统的主要实现挑战是什么?对于器件选择都有哪些要求?本文将为你解读。 脉动式血氧计通过感应脱氧血红蛋白和氧络血红蛋白的红外光和红光吸收属性测量血氧。它由放在病人耳垂、脚趾或手指的传感器组成,该传感器与数据采集系统连接,计算和显示氧水平、心率和血流量。 本文上一部份主要介绍了脉动式血氧计的信号采集挑战和解决方案,下面将讨论互阻抗放大器要求和器件选择。 互阻抗放大器要求 超过您关心的温度范围的低输入偏置电流 相对于发光二极管电容的低输入电容 高增益带宽产品 低电压噪声
[医疗电子]
德州仪器 D 类音频放大器提升便携式音频性能
德州仪器 (TI) 宣布推出一款单位通道功率为 3.2 W 的立体声 D 类音频放大器及一款 3 W 单声道 D 类音频放大器,这两款产品均支持快速增益提升 SmartGainTM 自动增益控制 (AGC) 与可编程动态范围压缩 (DRC) 功能。为了在提高扬声器音量的同时避免增加峰值电压,TPA2028D1 与 TPA2026D2 整合了 DRC,以自动提高软音量,从而使设计人员能够通过压缩音频动态范围来匹配扬声器动态范围。面向手机、笔记本电脑以及便携式 DVD 播放器的设计人员可充分受益于这种更小巧的低成本放大器,可在提高音频音量与清晰度的同时延长电池使用寿命。
TPA2028D1 与 TPA2026D2
[模拟电子]
MAX2692,MAX2695 WLAN/WiMax低噪声放大器
MAX2692/MAX2695是一款用于WLAN/WiMAX®应用的低噪声放大器(LNA)。采用Maxim先进的SiGe工艺设计,在提供高增益、超低噪声系数的同时,可获得最大3阶截点。
器件采用+1.6V至+3.6V单电源供电,可选择的关断功能使电源电流降至10µA以下。器件采用超小尺寸、无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
关键特性
2.5GHz WLAN (MAX2692)
3.7GHz WiMAX (MAX2695)
高功率增益:18dB (MAX2692)
低噪声系数:1.1dB (MAX2692)
[模拟电子]
使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
电路的功能
定时器专用IC有NE555和C-MOS单稳态多批振荡器4538B等。然后用FET输入型OP放大器也可用途长时间定时电路。本电路采用其他模拟电路中使用的双OP放大器余下的一个来组成定时器,这样可以减少IC的数量,事先了解这一点对电路设计是有用的。
电路工作原理
尽管人们觉得现在使用OP放大器作用定时器意义不大,但在象电源接通后A1输出常常正向饱和这样的高噪声的环境中应用还是有其优点的。
同相输入端的电压是饱和电压的1/2,由于二极管D1导通,反相输入端的电压大约被固定为正负0.6V。如输入-6V以上的触发脉冲,OP放大器输出端则
[模拟电子]
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。
1 测试仪器系统组成与工作原理
本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看