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单调谐中频放大器电路

发布时间:2012/12/12 20:01:42 访问次数:1385

    图9-60所示是采用LC并联EP2C70F672I8谐振电路构成的中频放大器。电路中的VT1管构成一级共发射极放大器,Rl是偏置电阻,R2是发射极负反馈电阻,Cl是输入端耦合电容,C4是VT1管发射极旁路电容。变压器Tl韧级绕组Ll和电容C3构成LC并联谐振电路,作为VT1管集电极负载。
    (1)输入信号频率等于谐振频率465kH。Ll和C3并联谐振电路的谐振频率为465kHz,当输入信号频率为465kHz时,电路发生谐振,电路的阻抗为最大,即VT1管集电极负载阻抗为最大,放大器的放大倍数为最大。这是因为在共发射极放大器中,集电极负载电阻大,其电压放大倍数大。

                 
    如图9-61所示,从曲线中可以看出,以465kHz为中心的很小一个频带内的信号得到了很大的放大。
    (2)输入信号频率高于或低于频率(偏离)465kl。对于频率偏离465kHz的信号,由于该LC并联谐振电路失谐,电路的阻抗很小,放大器的放大倍数很小,如图9-62所示。
    通过上述电路分析可知,在这一放大器电路中加入Ll和C3并联谐振电路后,放大器对频率为fo的信号放大倍数最大,所以输出信号氓中主要是频率为465kHz的中频信号。
    由于这一放大器对频率为465kHz的中频信号的放大倍数最大,它能够从众多频率中选择某一中频信号进行放大,所以称为中频放大器。

               
    从LC并联谐振电路的频带特性可知,这- LC井联谐振电路是有一定频带宽度的,所以这一放大器放大的信号不仅仅是频率为465kHz的信号,而是为465kHz为中心频率、某一个频带宽度内的信号。只要适当控制LC并联谐振电路的频带宽度,就能控制这一中频放大器的频带宽度。
    (3)阻抗变换电路分析。采用LC并联谐振电路构成的中频放大器中,LC并联谐振电路的线圈是带抽头的,这是为了与中放管输出阻抗之间进行匹配,图9-63所示等效电路可以说明这其中的原理。

    图9-60所示是采用LC并联EP2C70F672I8谐振电路构成的中频放大器。电路中的VT1管构成一级共发射极放大器,Rl是偏置电阻,R2是发射极负反馈电阻,Cl是输入端耦合电容,C4是VT1管发射极旁路电容。变压器Tl韧级绕组Ll和电容C3构成LC并联谐振电路,作为VT1管集电极负载。
    (1)输入信号频率等于谐振频率465kH。Ll和C3并联谐振电路的谐振频率为465kHz,当输入信号频率为465kHz时,电路发生谐振,电路的阻抗为最大,即VT1管集电极负载阻抗为最大,放大器的放大倍数为最大。这是因为在共发射极放大器中,集电极负载电阻大,其电压放大倍数大。

                 
    如图9-61所示,从曲线中可以看出,以465kHz为中心的很小一个频带内的信号得到了很大的放大。
    (2)输入信号频率高于或低于频率(偏离)465kl。对于频率偏离465kHz的信号,由于该LC并联谐振电路失谐,电路的阻抗很小,放大器的放大倍数很小,如图9-62所示。
    通过上述电路分析可知,在这一放大器电路中加入Ll和C3并联谐振电路后,放大器对频率为fo的信号放大倍数最大,所以输出信号氓中主要是频率为465kHz的中频信号。
    由于这一放大器对频率为465kHz的中频信号的放大倍数最大,它能够从众多频率中选择某一中频信号进行放大,所以称为中频放大器。

               
    从LC并联谐振电路的频带特性可知,这- LC井联谐振电路是有一定频带宽度的,所以这一放大器放大的信号不仅仅是频率为465kHz的信号,而是为465kHz为中心频率、某一个频带宽度内的信号。只要适当控制LC并联谐振电路的频带宽度,就能控制这一中频放大器的频带宽度。
    (3)阻抗变换电路分析。采用LC并联谐振电路构成的中频放大器中,LC并联谐振电路的线圈是带抽头的,这是为了与中放管输出阻抗之间进行匹配,图9-63所示等效电路可以说明这其中的原理。

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