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静态工作点对振荡器起振点及振幅的影响是什么

静态工作点电流不合适会影响振荡器起振,晶体管的振荡条件是基极-发射极间电压是-0.1—— -0.4V,如果达不到这个条件,是不会起振的。所以静态工作点要接近这个电压,然后加上正反馈后才可起振。由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态.这样周而复始形成振荡。......阅读全文

基站功率放大器ADS仿真设计

1 引言随着功放技术、基带处理技术与射频拉远等技术的重大突破,基站性能大幅度提高,现已经进入了新一代3G 基站时代。移动网络在实际使用过程中,由于地形环境的影响很多基站并未达到预期的效果。为了改善网络覆盖,通常有三种方法:①添加基站,覆盖盲区;②增设直放站,延伸并扩大原基站信号,以增强信号覆盖;

静态工作点对振荡器起振点及振幅的影响是什么

静态工作点电流不合适会影响振荡器起振,晶体管的振荡条件是基极-发射极间电压是-0.1—— -0.4V,如果达不到这个条件,是不会起振的。所以静态工作点要接近这个电压,然后加上正反馈后才可起振。由于器件不可能参数完全一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈

中功率射频放大器设计经验分享

中功率射频放大器既能在发射电路的射频功率放大器中作为前级驱动,又能在接收电路中用于信号放大,是射频收发信机的重要组成部分。部分中功率射频放大器为射频BJT分立式元器件的形式,设计时具有更大的灵活性。在使用时工程师更多的关注匹配电路的设计,而忽略了偏置电阻及馈电电感的选取。其对电路的工作状态、性

嵌入式设计入门:三极管基础电路设计

  在嵌入式电路中,三极管一般作为开关器件和功率器件使用,下面就从这两个方面讲解嵌入式中三极管基础电路的设计。  开关器件  在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处

必备的20个电子线路图盘点(二)

  四、 微分和积分电路   1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。  2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。  3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。  五、 共射极放大电路  1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。  2、元器件的作

射频功率放大器(RF PA)概述(二)

1、晶体管晶体管有很多种,包括当前还有多种结构的晶体管被发明出来。本质上,晶体管的工作都是表现为一个受控的电流源或电压源,其工作机制是将不含内容的直流的能量转化为“有用的”输出。直流能量乃是从外界获得,晶体管加以消耗,并转化成有用的成分。不同的晶体管不同的“能力”,比如其承受功率的能力有区别,这也是

电路故障分析与定位的常用方法

数字电路的故障类型较多,产生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一样。当电路发生故障时,根据故障现象,通过检查、测量,分析故障产生的原因并确定故障的部位,找到发生故障的元器件的过程。一般比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较

非门多谐振荡器是什么?

多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。中文名 非门多谐振荡器 外文名 NOT gate multivibrator具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始

正弦波振荡器的LC原则和LC设计

LC原则LC振荡基本电路,就是通常所说的三端式(又称三点式)的振荡器,即LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而成的电路。根据谐振回路的性质, 谐振时回路应呈纯电阻性,因此三个电抗元件不能是同性质元件。一般情况下,回路Q值很高,因此回路电流远大于晶体管的基极电流İb 、集电极电流İc以及发射极

正弦波振荡器LC设计

  晶体管选择  从稳频的角度出发,应选择fT较高的晶体管,这样晶体管内部相移较小。通常选择fT >(3~10)f1max。同时希望电流放大系数β大些,这既容易振荡,也便于减小晶体管和回路之间的耦合  直流馈电线路的选择  为保证振荡器起振的振幅条件,起始工作点应设置在线性放大区;从稳频出发,

高精度白度测定仪介绍

     白度测定仪投入市场三年来在全国范围内河北、河南、浙江、江西等地销量很高受到众多专业人士的一致好评。     白度测定仪用于测定物体的白度(材料颜色接近白色的程度。通常以试样漫反射的光量对入射光量的百分比来表示),它广泛应

射频功率放大器基本概念、分类及电路组成 (一)

基本概念   射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的

几种分析电路的常用方法

  常用分析电路的方法有以下几种:  1、直流等效电路分析法  在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。  在实际电路中,交流电路与直流电路共

四种常用的电路分析法

  常用分析电路的方法有以下几种:  1、直流等效电路分析法  在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。  在实际电路中,交流电路与直

孔板流量计维修的十项原则

  孔板流量计使用广泛,但是在使用过程中也会偶有故障,下面总结孔板流量计维修的十项原则供给大家参考下。   先机械后电气——只有在确定机械件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以误判。   先动口

共发射极放大电路的组成元件

  共发射极放大电路又称反相放大电路,其特点为电压增益大,输出电压与输入电压反相,低频性能差,适用于低频、和多级放大电路的中间级。  (1)直流电源要设置合适静态工作点,并作为输出的能源。对于晶体管放大电路,电源的极性和大小应使晶体管基极与发射极之间处于正向偏置;而集电极与基极之间处于反向偏置;即保

这些电子工程师常犯的错误,你中招了吗?(三)

为什么两个电容并联:一是:同种类型的电容并联作用主要是扩容;二是:不同种类型的电容并联一般是一个感性强、一个感性弱。小容量电容高频信号易通过,大容量电容低频信号易通过。大电容在低频时能提供好的通路,而在高频时由于其寄生电感的存在阻抗将变大而无法提供滤波通路,所以大电容不能滤高频,而小电容在低频时阻抗

基于ADS平台不对称Doherty功率放大器的仿真设计(一)

为在高线性的前提下提高WCDMA基站系统中功率放大器的效率,仿真设计了一款工作于2.14 GHz频段不对称功率驱动的Deherty功率放大器。基于ADS平台,采用MRF6S21140H LDMOS晶体管,通过优化载波放大器和峰值放大器的栅极偏置电压改善三阶互调失真(IMD3),同时通过调节输

ADALM2000实验:共发射极放大器(四)

提高发射极负反馈放大器的交流增益添加发射极负反馈电阻提高了静态工作点的稳定性,但降低了放大器增益。可通过在负反馈电阻RE上添加电容C2,在一定程度上恢复了交流信号的较高增益,如图17所示。图17.添加C2可提高交流增益。硬件设置波形发生器输出W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为3 V,偏

射频功率放大器基本概念、分类及电路组成 (二)

1-3、输入输出匹配电路   匹配电路的目的是在选择一种接受的方式。对于那些想提供更大增益的晶体管来说,其途径是全盘的接受和输出。这意味着通过匹配电路这一个接口,不同的晶体管之间沟通更加顺畅,对于不同种的放大器类型来说,匹配电路并不是只有“全盘接受”一种设计方法。一些直流小、

据说这些错误工程师们常犯,你有没有中招?(二)

CPU用大一点的CACHE,就应该快了点评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次 重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限

抑制零点漂移的3种常用措施

产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化,都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。当环境温度变化时,将引起晶体管参数的变化,从而使放大电路的静态工作点发生变化,而且由于级间耦合采

电子工程师必备的电子电路知识(一)

  作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。  电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实

电子电路常见故障类型及处理方法系统解析(二)

  2、电压、电流测量法  在进行电子设备检修时,常常测量电路的电压、电流等参数。  当电路电压不太高时,比较适合测量电子仪器设备各部分的相关电压值,并和正常工作电压值进行比较,判断故障情况。当电路工作呈现不稳定状态时,我们可以采用电流测量法判断电路故障部位。这种情况比较复杂,需要我们灵活运

电容在电路中可以起到哪些作用?

  电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?  1. 旁路电容  用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。  2. 去耦电容  用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直

横河变送器中二线制变送器特性

河变送器中二线制变送器使用更为广泛,同变送器连接的导线只有两根,这两根导线同时传输供电电源和输出信号,电源、变送器和负载电阻是串联的。二线制变送器相当于一个可变电阻,其阻值由被测参数控制。当被测参数改变时,变送器的等效电阻随之变化,因此流过负载的电流也变化。变送器的正常工作电流,必须等于或小于信号电

常见恒流源电路分析及应用

基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的双极结型晶体管或者金氧半

温湿度传感器漂移的产生原因及解决措施

  温湿度是冷和热物体的物理量。温湿度作为衡量整体环境质量的重要标准,在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程在一定温度、湿度下进行。其中农业、工业、楼宇、办公室、机房等领域对温湿度传感器的需求量越来越大。  为什么温湿度传感器用一段时间就会漂移?  温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来

智能电磁流量计减小电压损失的要求

   为了减小信号电压的损失,使信号电压尽可能多的进入转换器测量电路,就要求放大器的输入电阻要远远大于信号内阻。被测信号属于低频信号,不能用阻容耦合放大器进行放大,需要频带从零开始的直流放大器。直流放大器将面临前级和后级的静态工作点相互影响和零点漂移两个问题。前级引起的零点漂移电压,再被后级放大,最

静态工作点改变为什么会对晶体振荡器工作状态产生影响

因为静态工作点的改变会引起电流Ic的改变,当三极管IC过大时,HFE值会减小,使振荡器的放大器环节倍数降低,所以会降低输出幅度,而且会造成输出波形失真。如果过大,还会造成振荡器停振。