1.3无源阻抗变换阻抗变换的必要性(3)保证滤波器性能(1)实现最大功率传输——共轭匹配(2)改善噪声系数对变换网络的要求:宽带:变压器、传输线变压器窄带:LC网络(2)带宽(1)损耗小——用纯电抗阻抗变换网络1.3.1变压器阻抗变换空心变压器磁芯变压器——耦合紧,漏感小(),磁芯损耗随频率升高增大1k理想变压器:无损耗、耦合系数为1,初级电感量为无穷理想变压器阻抗变换:电压电流阻抗2121NNVV1221NNIILLRNNR221')(注意电流方向(负号、图中方向)磁芯变压器可近似为理想变压器变压器参数:变压器种类:12MkLL次级电感量2L耦合系数01k互感1L初级电感量电感部分接入电容部分接入1.3.2部分接入进行阻抗变换条件:并联支路1(4以上)2RQX电抗元件部分接入x2与为同性质电抗x1分析方法:将部分阻抗折合到全部,、值不变,Rx1Rx2定义参数——接入系数P电容部分接入系数211212ccccXCPXXCC<1电感部分接入系数2211122LLLLXLMPXXLLM<1P=接入部分阻抗同性质的总阻抗=X2X1+X2<1电感部分接入电容部分接入变换原则:变换前后功率相等RVRV222所以有:变换后阻抗关系:2'PRR结论:部分接入变换到全部,阻抗变大阻抗变换:2212VXVXX条件:高Q,则RX2流过X1X2的电流相等iRiR问题2:当支路不满足高Q时?问题1:变换网络中引入的电抗如何消除?2CLR采用串并联支路互换公式——采用并联谐振抵消所以,部分接入阻抗变换是窄带变换部分接入的应用(1)阻抗变换(2)减少负载对回路Q的影响LRQX2'LRRP1P问题3:信号源的部分接入V2SRSIV等效原则:变换前后功率相等电流源提供的功率变换后的电流源变换后的电阻2SSIVIV2SScSVIIPIV2SScRRP例1-3-1用电容部分接入方式设计一个窄带阻抗变换网络,工作频率为1GHz,带宽为50MHz,将变换为阻抗30LR50inR解:阻抗变换网络如图示,注意:此处有两个不同的Q由回路的等效负载决定根据已知带宽计算出(1)并联回路L、C1、C2的Q(2)并联支路RL、C2的Q2_决定计算阻抗变换采用高Q法,还是低Q法201050106930dBBWfQ该窄带阻抗变换回路的Q值应为:根据并联谐振回路Q的定义可得:2.5inLLRQXX00.398LXLLnH5.2LCXX回路必须在工作频率处谐振,才能使输入阻抗为纯电阻则有:下面判断支路当时,高Q,采用部分接入变换法30LRCCXX1CCXX2电容C1和电容C2串联,必有:2CLXR一定有30LR因,2.5CX高Q接入系数211CCCPC2CLinPRR阻抗变换774.0211inLCRRCCCP2LCRQX2121CCCCC5.2CX由回路总电容及总容抗901163.72102.5CCPFX774.0211inLCRRCCCPPFC3.822PFC7.28111.3.3L网络阻抗变换讨论问题:1.已知工作频率,欲将变换为,求:电路结构和、LRsRoSXPX2.L网络的带宽②窄带网络--两电抗元件不同性质,有选频滤波性能特征:①两电抗元件组成--结构形式同L)1())(1(22QRRXRRLLSLS)11())(1(22QXXRXXSSLSSP串并联互换公式注意:由于等效,串联支路Q=并联支路Q,PSSPpLSXRXRRXQ由变换电阻可求出Q1LSRRQ则:,LSQRXQRXSP已知oL、C(条件:)sRLR1.电路结构与参数计算变换依据:串并联互换LRSXSPXPR串联支路并联支路谐振,开路PRSR=当时sRLR求变换L网络形式及参数LRPXPSXSr并联支路串联支路谐振,短路SrSR=其中2(1)LSRRQ由变换电阻可求出Q1LSRQRPSSLPSSXXRQXrR同样由SSXQRLPRXQ已知oL、CL网络缺点:当两个要阻抗变换的源和负载电阻值确定后,L网络的Q值也确定了,是不能选择的,因此,该窄带网络的滤波性能不能选择。L匹配网络支路的Q值可以表示为1)()(小值大值RRQ注意:不一定是高QL网络阻抗变换总结:电路形式:当时sRLR当时sRLRLRSR由于,则L网络如图示96.1112581SLRRQL网络串联支路电抗5.231296.1SSQRX1SSLLLL网络并联支路电抗6.2996.158QRXLP1PLCCC例1-3-2已知信号源内阻=12,并串有寄生电感=1.2。负载电阻为=58并带有并联的寄生电容=1.8PF,工作频率为。设计L匹配网络,使信号源与负载达共轭匹配。SRLnHGHzf5.1LR解:先将信号源端的寄生电感和负载端的寄生电容归并到L网络中。2.带宽谐振阻抗2STRR谐振,开路谐振,短路谐振阻抗2TSrR回路带宽eoQfBW回路Q=1/2支路QTePRQX回路有载回路Q=1/2支路QSeTXQr回路有载1.3.4和T型匹配网络引出:当对匹配网络有更高的滤波要求时,采用三电抗元件组成和T型匹配网络分析方法:分解为两个L网络,设置一个假想中间电阻erRint1int1erSRRQ1int2erLRRQ两个L网络的Q分别是由于是未知数,因此可以假设一个Q1或Q2interR假设Q的原则:根据滤波要求,设置一个高Q当SRLR时,Q2=Q当SRLR时,Q1=Q网络的带宽:由高Q决定例1-3-3:设计一个型匹配网络,完成源电阻和负载电阻间的阻抗变换。工作频率MHz,假设大的一个有载。10SR100LR75.3f4eQ对应L网络的Q为:()()10011310RQR大值小值解:用L网络是否可以?11.52eQQ回路有载Q为:不满足题目要求,所以必须用三电抗元件的变换网络设网络由L和C1、C2组成,将L分成L1和L2两个电感。网络源端L网络负载端L网络Rinter中间电阻538.1811001222intQRRLer首先确定此大的有载=4是在源端还是负载端?eQSLRR必定是负载端的L网络的有载2eQ因为设负载端L网络的Q为Q2,则8222eQQ由于,因此此设计方案是可行的SerRRint2210012.58.0LCRXQ负载端L网络的并联电容支路为22int8.01.53812.30LerXQR负载端串联电感支路为:对源端的L网络,其每条臂的Q值为:346.21538.1101int1erSRRQ源端串联电感支路有11int2.3461.5383.608LerXQR源端并联电容支路有11104.2632.346SCRXQ19955CPF3.75ofMHz13395CPF3.75ofMHz675.01075.3230.12608.326oLfXL总电感为:Rinter