變容二極體在調諧電路中的作用

2020-11-26 電子產品世界

  變容二極體是電子可變電容。換句話說,變容二極體表現出來的電容是反偏電勢的函數。這種現象導致了變容二極體在一些需要考慮電容因素的場合的幾種常見應用。圖1為一個典型的變容二極體調諧的lc振蕩電路。電路耦合電感l2,的作用是當振蕩電路被當作射頻放大器使用時,將射頻信號輸人到振蕩電路。主要的 lc振蕩電路包括主電感l1,和電容c1與cr1的串聯電容。除此之外,還要考慮廣泛存在於電子線路的雜散電容cs。隔直電容和串聯電阻的功能前面已經介紹過了。電容c2的作用是對調諧電壓vin,進行濾波。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201601/285592.htm

  

 

  變容二極體的調諧電路

  因為lc調諧的振蕩電路的諧振頻率是lc的函數,我們發現振蕩電路的最大與最小諧振頻率之比隨著電容比的平方根變化。此處電容比是指反偏電壓最小時的電容與反偏電壓最大時的電容之比。因而,電路的調諧特徵曲線(偏壓一諧振頻率)基本上是一條拋物線。

  變容二極體是一種利用半導體二PN結電容隨外加反向偏壓變化而變化的原理製成的半導體二極體。容二極體通常替代可變電容,應用在調諧器中。只要改變加在變容二極體上的反向偏壓,就可改烴調諧器的諧振頻率,因此這種調諧器被稱為電調諧器。電調諧器業已發展到鎖相環頻率合成調諧、存儲調諧等新一代調諧器,使接收機的調諧方式提高到一個新的水平。

  變容二極體等效電路與參數

  

 

  變容二極體工作在反向偏壓下。變容二極體的符號如圖1(a)所示。變容二極體的等效電路如圖1(b)所示。Cj為結電容,Cj≈Cd,Cd為變容二極體的總電容(包括結電容、外殼電容和其經分布電容)。Rs為變容二極體的等效串聯電阻(包括接線電阻、引線電阻及PN結電阻)。Ls為引線電感。變容二極體有四個基本參量,即結電容Cj,電容變化比,串聯電阻Rs和擊穿電壓。復容二極體的結電容隨所加負偏壓而變化:結電容在零偏壓時最大,在臨近穿擊時最小。變容二極體的典型特性曲線如圖1(c)所示,圖中Vd為反向偏壓,Cd為結電容。變容二極體在零偏壓時的結電容與在擊穿電壓時的結電容之比稱為電容變化比。為使間諧頻率範圍較大,電容電壓比應大了。串聯電阻Rs會使變容二極體產生損耗,這種損耗越大,變容二極體的質量越差,因此,Rs越小越好。變容二極體擊穿電壓較高,一般15~90V。

  變容二極體主要用於調諧、限幅、開關、倍頻等電路,如目前彩電大量使用的電子調諧器中就使用了變容二極體。變容二極體如用於收音機則可解決故障率較高的收音機調諧機構問題。

  電調諧迴路

  

 

  由變容二極體組成的基本調諧迴路如圖2(a)所示。改變外加偏壓Vd,即可改變結電容,進而使調諧迴路的諧振頻率發生變化。變容二極體結電容會隨強度變化而變化,其溫度係數約為0.03~0.05%/℃,這在要求高的接收機中使用可能會產生失調及頻率漂移。因此,將兩個變容二極體反相串聯後使用(見圖 2(b)),可使失調降低15~20dB。另外,也可用一個矽二極體與之串聯後進行溫度補償,可使溫度係數下降至±0.005%/℃的範圍內,性能已優於 LC調諧迴路。

  

 

  傳統的直接檢波式收音機的方框圖如圖3(a)所示。這種收音機中的使用由電感及可變電容組成的LC調諧迴路,可變電容使用日久後,在灰塵、靜電等因素的影響下,會使調諧電臺時經常有「咔唰咔唰」的噪聲,令人討厭。另外,為了直觀地指示出收聽的頻率,還要使用複雜的易出故障的接線機構。用變容二極體來取代 LC調諧迴路中的可變就能克服以上缺點,而且還具有安裝容易、分布參數影響小、容易實現調諧數位化與智能化其優點。採用變容二極體進行調諧的直接檢波式收音機方框圖如圖3(b)所示。電位器W用來改變調諧電壓。調諧電壓經電阻R後加至變容二極體DC1上。通過改變調諧電壓改變DC1的結電容,即可改變調諧頻率。R為隔離電阻,防止調諧迴路對地或Vcc短路,一般取值為10kΩ~1MΩ。C為隔直電容,一般可取0.01μF~0.47μF。

  

 

  採用變容二極體的簡易電調諧中波收音機如圖4所示。變容二極體DC1與天線線圈電感L1共同組成輸入調諧迴路。W1~W4組成頻調電位器,由其向變容二極體提供工作偏壓。S1~S4為四位互鎖式按鍵開關。調諧迴路選出的電臺信號經集成電路LM386N內部檢波放大後,推動揚聲器SP發聲。


相關焦點

  • 【基礎】調諧電路中變容二極體的作用
    這種現象導致了變容二極體在一些需要考慮電容因素的場合的幾種常見應用。圖1為一個典型的變容二極體調諧的lc振蕩電路。電路耦合電感l2,的作用是當振蕩電路被當作射頻放大器使用時,將射頻信號輸人到振蕩電路。主要的lc振蕩電路包括主電感l1,和電容c1與cr1的串聯電容。除此之外,還要考慮廣泛存在於電子線路的雜散電容cs。隔直電容和串聯電阻的功能前面已經介紹過了。
  • 變容二極體的工作原理、作用及參數
    反偏電壓增大時結電容減小、反之結電容增大,變容二極體的電容量一般較小,其最大值為幾十皮法到幾百皮法,最大區容與最小電容之比約為5:1。它主要在高頻電路中用作自動調諧、調頻、調相等、例如在電視接收機的調諧迴路中作可變電容。一、工作原理變容二極體為特殊二極體的一種。
  • 變容二極體的應用
    變容二極體的應用
  • 變容二極體在電調諧器頻率合成中的應用
    變容二極體的符號如圖1(a)所示。變容二極體的等效電路如圖1(b)所示。Cj為結電容,Cj≈Cd,Cd為變容二極體的總電容(包括結電容、外殼電容和其經分布電容)。Rs為變容二極體的等效串聯電阻(包括接線電阻、引線電阻及PN結電阻)。Ls為引線電感。變容二極體有四個基本參量,即結電容Cj,電容變化比,串聯電阻Rs和擊穿電壓。
  • 變容二極體工作原理
    也就是說,作為可變電容器,可以被應用於FM調諧器及TV調諧器等諧振電路和FM調製電路中。 其實我們可以把它看成一個PN結,我們想,如果在PN結上加一個反向電壓V(變容二極體是反向來用的),則N型半導體內的電子被引向正極,P型半導體內的空穴被引向負極,然後形成既沒有電子也沒有空穴的耗盡層,該耗盡層的寬度我們設為d,隨著反向電壓V的變化而變化。
  • 變容二極體驅動技巧
    變容二極體主要用於射頻電路中,通過調節電壓提供可變的電容。這種二極體通常用於電路調節,例如無線應用中,無線麥克風和收音機中使用的射頻振蕩器和濾波器。
  • 變容二極體的構造原理和檢測方法圖解
    二極體的PN結具有結電容,當加反向電壓時,阻擋層加厚,結電容減小,所以改變反向電壓的大小可以改變PN結的結電容大小,這樣二極體就可以作為可變電容器用。變容二極體是一種電抗可變的非線性電路元件,一般使用的材料為矽或砷化鎵。變容二極體廣泛用於參量放大器,電子調諧及倍頻器等微波電路中。變容二極體主要是通過結構設計及工藝等一系列途徑來突出電容與電壓的非線性關係,並提高Q值以適合應用。
  • 經典知識:變容二極體調頻電路詳解
    圖中D為變容二極體,C2、L1、和C3組成低通濾濾器,以保證調製信號順利加到調頻級上,同時也防止調製信號影響高頻振蕩迴路,或高頻信號反串入調製信號電路中  對高頻振蕩信號來說,L1可看作開路,電源EB的交流電位為零,R1與C3並聯;如果將隔直電容C4近似看作短路,R2看作開路,則可得到圖(b)所示的高頻等效電路。不難看出,它是一個電感三點式振蕩電路。變容二極體D的結電容Cj,充當了振蕩迴路中的電抗元件之一。所以振蕩頻率取決於電感L2和變容二極體的結電容Cj的值, 。
  • 二極體的作用
    二極體的作用五- -穩壓  二極體的作用之五就是穩壓,完成穩壓作用的二極體稱為穩壓二極體。穩壓二極體是一種工作於反向擊穿狀態的面結型矽二極體,在穩壓電路中串入限流電阻,限制穩壓二極體擊穿後電流值,使得其擊穿狀態可以一直保持下去。
  • 變容二極體的介紹
    變容二極體是根據普通二極體內部 「PN結」 的結電容能隨外加反向電壓的變化而變化這一原理專門設計出來的一種特殊二極體。變容二極體在無繩電話機中主要用在手機或座機的高頻調製電路上,實現低頻信號調製到高頻信號上,並發射出去。在工作狀態,變容二極體調製電壓一般加到負極上,使變容二極體的內部結電容容量隨調製電壓的變化而變化。 變容二極體發生故障,主要表現為漏電或性能變差:   (1)發生漏電現象時,高頻調製電路將不工作或調製性能變差。
  • 採用變容二極體的VHF波段頻率調製電路
    電路工作原理用TT1把駐極電容話筒產生的信號放大到二極體的工作電壓。80MHZ頻段的信號由TT2構成的LC振蕩電路產生。用變容二極體1S2236改變諧振迴路的頻率,直接進行FM調製,ECM輸出3MV時,可得到±25KHZ的調製度。進行了FM調製的信號被高頻放大級TT3放大到2.3MV左右,然後送至天線。
  • 使用VCO實現變容二極體直接調頻
    變容二極體是就是利用這種特性製成的特殊的pn結二極體,是一種電抗可變的非線性電路元件,一般使用的材料為矽或砷化鎵。圖1是變容二極體的特性曲線,圖2是變容二極體直接調頻示意圖。 變容二極體在反向偏置時,結電容可用下式來表示:,其中,vd為pn結內建電位差,cj0為外加反向電壓u=0時的結電容,n為電容變化指數。
  • 提高變容二極體調頻電路頻率穩定度的溫度補償方法(圖)
    摘 要:本文提出了一種保持變容二極體調頻電路在高、低溫環境下載頻穩定的溫度補償方法,介紹了補償方法的基本原理,給出了電路模型,通過實驗對實際電路進行了分析與標定。
  • 使用VCO實現變容二極體直接調頻(圖)
    變容二極體直接調頻原理---二極體通過改變外加反向電壓可以改變空間電荷區的寬度,從而改變勢壘電容的大小。變容二極體是就是利用這種特性製成的特殊的pn結二極體,是一種電抗可變的非線性電路元件,一般使用的材料為矽或砷化鎵。圖1是變容二極體的特性曲線,圖2是變容二極體直接調頻示意圖。
  • 二極體的分類、特性及電路符號
    3)開關二極體在脈衝數字電路中,用於接通和關斷電路的二極體叫開關二極體,它的特點是反向恢復時間短,能滿足高頻和超高頻應用的需要。4) 穩壓二極體穩壓二極體是由矽材料製成的面結合型晶體二極體,它是利用PN結反向擊穿時的電壓基本上不隨電流的變化而變化的特點,來達到穩壓的目的,因為它能在電路中起穩壓作用,故稱為、穩壓二極體(簡稱穩壓管)。
  • 盤點一下二極體及八大電路保護元器件
    再具體談一下二極體基礎知識-分類,應用,特性,原理,參數  二極體的特性與應用  幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極體,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生最早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛。
  • 電路板中常用7大類二極體
    其多用作高頻、低壓、大電流整流二極體、續流二極體、保護二極體,也有用在微波通信等電路中作整流二極體、小信號檢波二極體使用。在通信電源、變頻器等中比較常見。二、變容二極體變容二極體又稱"可變電抗二極體",是利用pN結反偏時結電容大小隨外加電壓而變化的特性製成的。
  • 94 GHz變容二極體調諧振蕩器
    點擊上方actMWJC關注《微波雜誌》對於通信、雷達和測試應用,SAGE Millimeter發布了一個新的W波段變容二極體調諧該型號採用高性能GaAs Gunn二極體和專有腔體設計,可提供+13dBm的典型功率。振蕩器具有±3GHz的變容二極體調諧範圍,並提供低AM/FM噪聲和諧波發射。與其競品如基於乘法器的源相比,Gunn振蕩器是一種成本較低和更純淨的源。振蕩器的中心頻率可以使用自鎖固定螺絲在±100MHz內進行機械調整。通過添加隔離器、調製器/整流器和加熱器可以進一步提高Gunn振蕩器的性能。
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    2 理論分析  100~250 MHz的電調濾波器可採用LC電調諧振濾器設計方法,改變變容二極體的可調電容進行電調濾波,根據帶寬,插入損耗,幅度一致性的綜合要求對濾波器進行優化設計。2.1 變容二極體諧振迴路  圖1和圖2給出2種基本變容二極體並聯諧振迴路。
  • 採用變容二極體的VHF波段頻率調製電路原理分析
    電路工作原理用TT1把駐極電容話筒產生的信號放大到二極體的工作電壓。80MHZ頻段的信號由TT2構成的LC振蕩電路產生。用變容二極體1S2236改變諧振迴路的頻率,直接進行FM調製,ECM輸出3MV時,可得到±25KHZ的調製度。