阻抗匹配問題
發(fā)布時間:2014/3/21 19:51:59 訪問次數(shù):755
如圖11-38所示的電路可以X10-24S05/PT說明振蕩器中的阻抗匹配問題,這也是本書收音機套件中的電路。電路中L2振蕩線圈的抽頭通過電容C3與發(fā)射極相連。這里采用抽頭的目的是為了L2所在諧振電路與三極管BG1輸入回路的阻抗匹配。
由前面的分析可知,BG1接成共基放大器電路,而由共基放大器特性可知,這種放大器的輸入阻抗非常小,而L2所在諧振電路的阻抗很大,如果這兩個電路簡單地并接在一起,將嚴重影響L2所在諧振電路的特性,所以需要一個阻抗匹配方式,即電路中L2的抽頭通過電容C3接在BG1發(fā)射極上。
如圖11-39所示的電路可以說明這一阻抗匹配電路的工作原理。當一個線圈抽頭之后就相當于一個自耦變壓器,為了更加方便地理解阻抗變換的原理,將等效電路中的自耦變壓器畫成了一個標準的變壓器。
電路中,一次繞組Ll(抽頭以下線圈)的匝數(shù)很少,二次繞組L2匝數(shù)很大,根據(jù)變壓器的阻抗變換特性可知,L2所在回路很高的阻抗在Ll回路大幅降低,這樣Ll接在VT1低輸入阻抗回路中時達到了阻抗的良好匹配。
如圖11-38所示的電路可以X10-24S05/PT說明振蕩器中的阻抗匹配問題,這也是本書收音機套件中的電路。電路中L2振蕩線圈的抽頭通過電容C3與發(fā)射極相連。這里采用抽頭的目的是為了L2所在諧振電路與三極管BG1輸入回路的阻抗匹配。
由前面的分析可知,BG1接成共基放大器電路,而由共基放大器特性可知,這種放大器的輸入阻抗非常小,而L2所在諧振電路的阻抗很大,如果這兩個電路簡單地并接在一起,將嚴重影響L2所在諧振電路的特性,所以需要一個阻抗匹配方式,即電路中L2的抽頭通過電容C3接在BG1發(fā)射極上。
如圖11-39所示的電路可以說明這一阻抗匹配電路的工作原理。當一個線圈抽頭之后就相當于一個自耦變壓器,為了更加方便地理解阻抗變換的原理,將等效電路中的自耦變壓器畫成了一個標準的變壓器。
電路中,一次繞組Ll(抽頭以下線圈)的匝數(shù)很少,二次繞組L2匝數(shù)很大,根據(jù)變壓器的阻抗變換特性可知,L2所在回路很高的阻抗在Ll回路大幅降低,這樣Ll接在VT1低輸入阻抗回路中時達到了阻抗的良好匹配。
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