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精品文檔-下載后可編輯LC濾波器抽頭電感-基礎(chǔ)電子變壓器對消除不切實際的元件值是極其有用的。在“交流電路分析”中,變壓比為N的變壓器可以為N的實現(xiàn)阻抗變換。只要將其阻抗用N2乘或除,并聯(lián)元件也可隨意在初級或次級出現(xiàn)。
圖1具體說明了如何利用電感抽頭來降低諧振電容值。對圖1(a)的調(diào)諧回路,首先使用一個如圖1(b)所示的升壓變壓器,把電容C從初級轉(zhuǎn)移到了次級,其電容值減小到原來的1/N2。再進一步變換得到圖1(c),圖中的變壓器的副邊合并到原邊的延長部分,變成了一個自耦變壓器??傠姼辛颗c抽頭點電感量的比為N2。
圖1抽頭電感
下面以圖2(a)所示的電路來說明電路變換。為了使電容值由0.354μF減小到0.027μF,總的電感按阻抗比0.354/0.027增加,得到圖2(b)所示電路。其諧振頻率保持不變,這是因為LC的乘積仍然是相同的。
通過LC橢圓函數(shù)低通濾波器進一步討論,這種方法可以減小該濾波器中出現(xiàn)的并聯(lián)諧振回路大電容值。圖3繪出了低通濾波器的一節(jié)。為了使諧振電容變?yōu)?.1μF,總電感按因子1.055μF/O.1μF增加,在原來的電感值處增加抽頭。
抽頭式線圈不僅可以減小諧振回路電容值,還可以對包括端接阻抗在內(nèi)的整個濾波器節(jié)進行變換。抽頭電感的應(yīng)用范圍依賴于設(shè)計者的巧妙構(gòu)思。圖4說明了這個技術(shù)在以往實例中的應(yīng)用。圖4(a)所示抽頭電感可以在端接電阻不相等時仍使用巴特勒特(Bartlett)239中分定理或其他方法得到同樣的結(jié)果。而且,變壓器方法可得到功率傳輸(插入損耗)。圖4(b)及圖4(c)所示電路表明如何利用抽頭巧妙地變換元件值。圖中所有標出的各抽頭電感值都是并聯(lián)電感從該抽頭到接地點的電感量。這樣可以利用電感兩邊的抽頭,按需要的阻抗變換系數(shù)巧妙地處理各串聯(lián)支路阻抗的大小。
圖2減小諧振電容值
圖3抽頭電感在橢圓函數(shù)低通濾波器中的應(yīng)用
圖4抽頭電感的應(yīng)用
變壓器或自耦變壓器決非理想元件。不理想的磁場耦合將產(chǎn)生漏感。這漏感在高頻段將引起如圖5所示的雜散響應(yīng)。采用接近單位匝數(shù)比,可以抑制這種效應(yīng)。解決高頻雜散的另一種辦法是在抽頭端原來的電容位置保留部分電容值作為高頻旁路電容,如圖6所示。
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