耦合不同阻抗系统的电路时,需使用阻抗匹配电路。图1(a)是在RS<RL,即高频用放大器等的输出(内部)阻抗RS比负载阻抗RL低的情况下被使用的,图(b)是使用于其相反场合的电路。
图1 LC阻抗匹配电路的构成
使用LC的电路一般电源电压很低,所以负载电阻高时,用图(a)所示的电路,变换阻抗就可得到大的输出电压。另外,加大LC
电路的Q,也能得到很大的升压比。
在图1中,fo=30kHz、Q=10、RL=5KΩ,C值为:
因此用于共振的电感L为:
照片1是L=2.98mH、C=0.0μF时,负载电阻RL为100Ω、470Ω、1kΩ、2.2kΩ、4.7kΩ、10kΩ及断开时的输入阻抗特性。
照片1 阻抗匹配电路…由负载电阻RL变化而引起的输人阻抗的变化(fo=30kHz,L=2.98mH,C=0.01μF,RL=100Ω~∞.F=10k~l00kHz)
由于负载电阻RL变化,电路的Q(Q=)值也变动很大,输入阻抗ZIN与(1+Q的二次方)成比例变小。因此,负载断开时成为的输人阻抗,所以要十分注意驱动侧的功率输出设各的驱动能力(或安全动作领域…ASO)。
照片2是使负载电阻RL变化时的电路增益的频率特性。当电阻RL的值大时,电路的Q也变大,使其向更高的阻抗升高变成可能。
这里所示的LC电路的计算,忽视了线圈和电容自身的Q值。
现实中的线圈因不能得到大的Q值会产生误差,但由于用照片观察特性的倾向,所以可使负载电阻RL进行适当的阶跃变化。
照片3 阻抗匹配电路的频率特性(信号源非终端(+6dB),F=10k~lOOkHz,RL=100Ω~1MΩ,6dB/p.)
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