Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений в усилителях мощности радиопередатчиков. Карякин В.Л. - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений
в усилителях мощности радиопередатчиков
Карякин В.Л.
31
здесь часто задачу фильтрации высших гармоник перекладывают на отдельно
устанавливаемую и проектируемую выходную колебательную систему
передатчика.
3.2.Методы построения принципиальных схем
высокочастотных трансформаторов сопротивлений
В современных передатчиках, и в первую очередь в транзисторных,
межкаскадные цепи строят в виде Г-, П- и Т-образных контуров. Согла-
сующие Г-, Т-, П-цепочки выполняются в виде ФНЧ: в продольных ветвях
включаются индуктивности, в поперечныхемкости (рис. 3.2). При этом
обеспечивается лучшая фильтрация гармоник и одновременно выходные
емкости и индуктивности выводов транзисторов сравнительно просто
включаются в соответствующие LC-элементы либо образуют отдельные
согласующие звенья. Наконец, такие колебательные цепи довольно легко
реализуются в виде как сосредоточенных элементов на частотах до 10...18 ГГц
(при небольших уровнях токов, напряжений и реактивной мощности), так и
распределенных на основе коротких отрезков длинных линий на частотах
свыше 100...300 МГц.
Согласующая Г-цепочка обеспечивает заданную трансформацию ре-
зистивных сопротивлений R
2
в R
1
на заданной частоте
ω
(на рис. 3.2а R
1
>
R
2
). Согласующие Т- и П-цепочки (рис.З.2б,в) строятся в виде
последовательного соединения двух Г-образных цепочек, поэтому до-
пускается произвольное соотношение сопротивлений (R
1
больше или меньше
R
2
). Правая цепочка трансформирует R
2
, в некоторое сопротивление R
0,
а
левая R
0
- в R
1
. В П-цепочке R
(п)
0
выбирается меньше меньшего из R
1
и R
2
,
наоборот, в Т-цепочке R
(т)
0
- больше большего из R
1
и R
2
(см. рис. 3.2д). Таким
образом, Т- и П-цепочки трансформируют «скачкообразно» R
2
в R
0
и затем R
0
в R
1,
в отличие от одной или от двух последовательно включенных Г-цепочек,
у которых промежуточное сопротивление R
(г)
0
можно выбирать близким к
Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений
                       в усилителях мощности радиопередатчиков

здесь часто задачу фильтрации высших гармоник перекладывают на отдельно
устанавливаемую и проектируемую выходную колебательную систему
передатчика.
             3.2.Методы построения принципиальных схем
       высокочастотных трансформаторов сопротивлений
    В современных передатчиках, и в первую очередь в транзисторных,
межкаскадные цепи строят в виде Г-, П- и Т-образных контуров. Согла-
сующие Г-, Т-, П-цепочки выполняются в виде ФНЧ: в продольных ветвях
включаются индуктивности, в поперечных — емкости (рис. 3.2). При этом
обеспечивается лучшая фильтрация гармоник и одновременно выходные
емкости и индуктивности выводов транзисторов сравнительно просто
включаются в соответствующие LC-элементы либо образуют отдельные
согласующие звенья. Наконец, такие колебательные цепи довольно легко
реализуются в виде как сосредоточенных элементов на частотах до 10...18 ГГц
(при небольших уровнях токов, напряжений и реактивной мощности), так и
распределенных на основе коротких отрезков длинных линий на частотах
свыше 100...300 МГц.
    Согласующая Г-цепочка обеспечивает заданную трансформацию ре-
зистивных сопротивлений R2 в R1 на заданной частоте ω (на рис. 3.2а R1 >
R2).    Согласующие       Т-    и   П-цепочки       (рис.З.2б,в)    строятся    в    виде
последовательного соединения двух Г-образных цепочек, поэтому до-
пускается произвольное соотношение сопротивлений (R1 больше или меньше
R2). Правая цепочка трансформирует R2, в некоторое сопротивление R0, а
левая R0 - в R1. В П-цепочке R(п)0 выбирается меньше меньшего из R1 и R2,
наоборот, в Т-цепочке R(т)0 - больше большего из R1 и R2 (см. рис. 3.2д). Таким
образом, Т- и П-цепочки трансформируют «скачкообразно» R2 в R0 и затем R0
в R1, в отличие от одной или от двух последовательно включенных Г-цепочек,
у которых промежуточное сопротивление R(г)0 можно выбирать близким к


                                                                                          31
                                     Карякин В.Л.