FMUSER Wirless Transmituj wideo i audio łatwiejsze!

[email chroniony] WhatsApp + 8615915959450
Wybierz język

    Zagadnienia dotyczące projektowania obwodów RF

    Wzmacniacz częstotliwości radiowej średniej mocy może być używany jako sterownik wstępny we wzmacniaczu mocy częstotliwości radiowej obwodu nadawczego i może być używany do wzmacniania sygnału w obwodzie odbiorczym. Jest to ważna część nadajnika-odbiornika częstotliwości radiowej. Niektóre wzmacniacze RF średniej mocy mają postać dyskretnych elementów RF BJT, co zapewnia większą elastyczność w projektowaniu. Podczas użytkowania inżynierowie zwracają większą uwagę na projekt dopasowanego obwodu i ignorują wybór rezystancji polaryzacji i indukcyjności zasilania. Ma większy wpływ na stan pracy, wskaźniki wydajności i trudność projektową obwodu i jest to kluczowy punkt, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania wzmacniacza częstotliwości radiowych średniej mocy.
     
    Weźmy jako przykład wzmacniacz częstotliwości radiowej BFP780 średniej mocy, aby krótko przeanalizować i przedstawić metodę doboru rezystora polaryzacji i indukcyjności zasilania w projekcie wzmacniacza częstotliwości radiowej średniej mocy.
     
    1. Wybór odporności na odchylenie
    BFP780 jest strukturą triodową typu NPN, a dobór rezystancji polaryzacji ma ogromne znaczenie dla określenia statycznego punktu pracy lampy.

    Rysunek 1 Obwód polaryzacji prądu stałego BFP780
     


    Jak pokazano na rysunku 1, Rb w obwodzie jest rezystorem polaryzacji i należy wybrać odpowiedni rezystor polaryzacji, aby określić statyczny punkt pracy BFP780.
     
    Użyj testera tranzystora, aby zeskanować parametry DC, patrz podręcznik danych BFP780, parametry graniczne VCE, IB i IC wynoszą odpowiednio 6 V, 5 mA, 120 mA. Ustaw zakres napięcia wejściowego kolektora rury na 0 ~ 6 V i podstawowy prąd wejściowy zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Zakres wynosi 0 ~ 1 mA. Krzywa przemiatania parametru DC jest pokazana na rysunku 2:

     

     Rysunek 2 Przemiatanie parametrów DC

    Znając statyczny punkt pracy lampy, wielkość prądu bazowego IB można obliczyć z krzywej skanowania. W praktyce inżynieryjnej, w celu zmniejszenia złożoności zasilania urządzeń, na ogół stosuje się jeden zasilacz. Tabela 1 przedstawia wartość odniesienia rezystora polaryzacji Rb odpowiadającą różnym statycznym punktom pracy w normalnym zakresie roboczym BFP780 przy Vcc = 5V:

    Tabela 1 Wartość odniesienia rezystora polaryzacji BFP780

    Zgodnie z różnymi wymaganiami indeksu, wybierz odpowiedni rezystor polaryzacji Rb, patrząc w górę tabeli. Na przykład, aby BFP780 osiągnął wyższą liniowość, wybierz Rb = 6.9KΩ, ustaw statyczny punkt pracy na Vcc = 5V, IC = 90mA i spraw, aby działał w trybie wzmocnienia klasy A; sprawić, aby BFP780 osiągnął indeks niskiego współczynnika szumów Wymaganie, wybierz Rb = 14KΩ, ustaw jego statyczny punkt pracy na Vcc = 5V, IC = 30mA. Możemy elastycznie dobrać rezystor polaryzacji, aby dostosować statyczny punkt pracy BFP780 do potrzeb systemu.
     
    2. Dobór indukcyjności zasilania
    Ldc na rysunku 1 to indukcyjność zasilania BFP780. Rozważania dotyczące selekcji są krótko wprowadzone poprzez analizę:
     
    1) Indukcyjność zasilania ma pewien wpływ na impedancję charakterystyczną wejściową i wyjściową BFP780. Dobieramy idealną indukcyjność zasilania i rzeczywistą indukcyjność 39nH, aby podłączyć ją do kolektora rury w celu przetestowania impedancji wejściowej i wyjściowej:

    Rysunek 3 Krzywa porównawcza wpływu indukcyjności zasilania na impedancję BFP780

    Krzywa na rysunku 3 intuicyjnie pokazuje, że gdy cewka zasilająca jest wybrana jako 39nH, impedancja wejściowa i wyjściowa BFP780 w zakresie częstotliwości 1 GHz ~ 3GHz nie różni się zbytnio od idealnej indukcyjności; gdy częstotliwość robocza jest niższa niż 1 GHz, impedancja indukcyjności zasilania 39nH do rury ma większy wpływ. Przy doborze indukcyjności cewki indukcyjnej należy w pełni uwzględnić częstotliwość roboczą obwodu, w przeciwnym razie spowoduje to większe odchylenie.
     
    2) Główną funkcją cewki zasilającej jest wprowadzenie napięcia Vcc zasilacza do kolektora BFP780, przy jednoczesnym zapobieganiu zakłócania sygnału o wysokiej częstotliwości przez kolektor z zasilaniem Vcc. Urządzenie indukcyjne musi być indukcyjne, aby pokazać charakterystykę rezystancji DC i AC. Dlatego przy doborze cewki należy zadbać o to, aby jego minimalna częstotliwość rezonansu własnego była większa niż częstotliwość pracy lampy AC. Na przykład: Aby użyć BFP780 do zaprojektowania wzmacniacza pracującego z częstotliwością 900 MHz, przy wyborze cewki indukcyjnej jego minimalna częstotliwość rezonansu własnego musi być większa niż 900 MHz.
     
    Rzeczywista indukcyjność zasilania ma również wskaźniki, takie jak prąd znamionowy i rezystancja DC. Na parametry te wpływa indukcyjność, częstotliwość rezonansu własnego, opakowanie i inne wskaźniki i przy ich doborze należy je uwzględnić kompleksowo. Tabela 2 przedstawia indukcyjność zasilania projektu obwodu BFP780. Powiązane parametry w celach informacyjnych:

    Tabela 2 Wartość odniesienia indukcyjności zasilania BFP780

    Podsumuj i podziel się z tobą, mam nadzieję, że okaże się pomocny w twoim projekcie

    Lista wszystkich pytań

    Przezwisko

    E-mail

    pytania

    Nasze inne produkty:






      Wpisz e-mail, aby otrzymać niespodziankę

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> Afrikaans
      sq.fmuser.org -> albański
      ar.fmuser.org -> arabski
      hy.fmuser.org -> Armeński
      az.fmuser.org -> Azerbejdżański
      eu.fmuser.org -> baskijski
      be.fmuser.org -> białoruski
      bg.fmuser.org -> bułgarski
      ca.fmuser.org -> kataloński
      zh-CN.fmuser.org -> chiński (uproszczony)
      zh-TW.fmuser.org -> chiński (tradycyjny)
      hr.fmuser.org -> chorwacki
      cs.fmuser.org -> czeski
      da.fmuser.org -> duński
      nl.fmuser.org -> holenderski
      et.fmuser.org -> estoński
      tl.fmuser.org -> filipiński
      fi.fmuser.org -> fiński
      fr.fmuser.org -> francuski
      gl.fmuser.org -> galicyjski
      ka.fmuser.org -> gruziński
      de.fmuser.org -> niemiecki
      el.fmuser.org -> grecki
      ht.fmuser.org -> kreolski haitański
      iw.fmuser.org -> hebrajski
      hi.fmuser.org -> hindi
      hu.fmuser.org -> węgierski
      is.fmuser.org -> islandzki
      id.fmuser.org -> indonezyjski
      ga.fmuser.org -> irlandzki
      it.fmuser.org -> włoski
      ja.fmuser.org -> japoński
      ko.fmuser.org -> koreański
      lv.fmuser.org -> łotewski
      lt.fmuser.org -> litewski
      mk.fmuser.org -> macedoński
      ms.fmuser.org -> malajski
      mt.fmuser.org -> maltański
      no.fmuser.org -> norweski
      fa.fmuser.org -> perski
      pl.fmuser.org -> polski
      pt.fmuser.org -> portugalski
      ro.fmuser.org -> rumuński
      ru.fmuser.org -> rosyjski
      sr.fmuser.org -> serbski
      sk.fmuser.org -> słowacki
      sl.fmuser.org -> słoweński
      es.fmuser.org -> hiszpański
      sw.fmuser.org -> suahili
      sv.fmuser.org -> szwedzki
      th.fmuser.org -> Tajski
      tr.fmuser.org -> turecki
      uk.fmuser.org -> ukraiński
      ur.fmuser.org -> Urdu
      vi.fmuser.org -> wietnamski
      cy.fmuser.org -> walijski
      yi.fmuser.org -> jidysz

       
      1 字段 2 字段 3 字段 4 字段 5 字段 6 字段 7 字段 8 字段 9 字段 10 字段
  •  

    FMUSER Wirless Transmituj wideo i audio łatwiejsze!

  • Kontakt

    Adres:
    Nr 305 Pokój HuiLan Budynek nr 273 Huanpu Road Guangzhou Chiny 510620

    E-mail:
    [email chroniony]

    Telefon / WhatApps:
    + 8615915959450

  • Kategorie

  • Newsletter

    PIERWSZE LUB PEŁNE NAZWISKO

    E-mail

  • rozwiązanie paypal Moneygram Western UnionBank Chin
    E-mail:[email chroniony]   WhatsApp: + 8615915959450 Skype: sky198710021 Porozmawiaj ze mną
    Prawa autorskie 2006-2020 Powered By www.fmuser.org

    Skontaktuj się z nami