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文档简介
.,1,2.2高频小信号调谐放大器,高频小信号调谐放大器的电路组成:晶体管和LC谐振回路。,2.2.1晶体管高频等效电路,2.2,.,2,图2.2.1晶体管高频共发射极混合型等效电路,;,基区体电阻,约,几十欧到几千欧;,2.2.1,.,3,:发射结电容,约10皮法到几百皮法;,:集电结电阻,约10k10M;,:集电结电容,约几个皮法;,:晶体管跨导,几十毫西门子以下;,各参数有关的公式如下:,其中:,2.2.1,注意:各参数均与静态工作点有关。,.,4,另外,常用的晶体管高频共基极等效电路如图2.2.2图(a)所示,图(b)是简化等效电路。,图2.2.2晶体管高频共基极等效电路及其简化电路,2.2.1,.,5,二、参数等效电路,双口网络即具有两个端口的网络,如图2.2.3所示。参数方程是选取各端口的电压为自变量,电流为应变量,其方程如下,图2.2.3双口网络,2.2.1,.,6,所以参数又称为短路导纳参数,即确定这四个参数时必须使某一个端口电压为零,也就是使该端口交流短路。,2.2.1,.,7,图2.2.4共发射极接法的晶体管参数等效电路,2.2.1,如共发射极接法的晶体管,如图2.2.4所示,相应的参数方程为,.,8,其中,图2.2.4共发射极接法的晶体管参数等效电路,.,9,三、参数与混合参数的关系,2.2.1,.,10,2.2.2单管单调谐放大器,一、电路组成及工作原理,图2.2.5高频调谐放大器的典型线路(a)原理电路(b)交流通路,1、各元件的作用,2.2.2,.,11,电容CB、CE对高频旁路,电容值比低频放大器中小得多。,LC振荡回路作为晶体管放大器的负载,为放大器提供选频回路。振荡回路采用抽头连接,可以实现阻抗匹配。,2.2.2,图2.2.5高频调谐放大器的典型线路(a)原理电路(b)交流通路,.,12,2、简单工作原理,信号由输入端的高频变压器引入,晶体管放大器的负载为部分接入的振荡回路,该回路对输入信号频率谐振,即。此时,回路呈现的阻抗最大,而对其它频率的阻抗很小,因而输入信号频率的电压得到放大,而其它频率信号受到抑制。同时振荡回路采用抽头连接,可以实现阻抗匹配,以提供晶体管集电极所需要的负载电阻,从而在负载(下一级晶体管的输入)上得到最大的电压输出。所以,振荡回路的作用是实现选频滤波及阻抗匹配。,.,13,二、电路性能分析,1、放大器的小信号等效电路及其简化,图2.2.6单管放大器的小信号(a)小信号等效电路(b)简化电路,2.2.2,.,14,其中,2.2.2,由图知:,.,15,所以,2、电路性能分析,(1)电压放大倍数(增益),2.2.2,.,16,谐振电压放大倍数(增益),式中负号表示输出电压和输入电压之间的相位相差。,谐振电压放大倍数(增益)的振幅值,2.2.2,.,17,结论:电压增益振幅与晶体管参数、负载电导、回路谐振电导和接入系数有关:,最佳值。,2.2.2,.,18,(2)、放大器的频率特性,其中幅频特性表达式为,图2.2.7放大器的谐振曲线,2.2.2,放大器的频率特性曲线如图示。,.,19,(3)放大器的通频带,令,得到放大器的通频带为,越高,放大器的通频带越窄,反之越宽。,(4)放大器的增益带宽积,将,代入,得到放大器的增益带宽积为,2.2.2,.,20,(5)矩形系数,(6)、结论,B、要想既得到高的增益,又保证足够宽的通频带,除,2.2.2,了选用大的晶体管外,还应该尽量减小谐振回路的总,电容。,.,21,减小外接电容C,但分布参数的影响将加大,会造成电路不稳定。解决的方法采用部分接入的方式。,例2.2.1在图2.2.5中,已知工作频率=30MHz,cc6,2mA。晶体管采用3DG47型NPN高频管,其参数在上述工作条件和工作频率处的数值如下:,空载品质因数100,负载是另一级相同的放大器。求放大器的谐振电压增益、通频带,且回路电容C取多少时,回路谐振?,2.2.2,.,22,根据已知条件可得,回路总电导,电压增益为,2.2.2,.,23,回路总电容,故外加电容C,通频带,2.2.2,.,24,2.2.3多级单调谐回路谐振放大器,当多级放大器中的每一级都调谐在同一频率上时,称为多级单调谐放大器。n级放大器级联,则总电压增益的振幅值为:,一、电压增益,若每一级参数均相同,则,谐振电压增益,2.2.3,.,25,所以,单位谐振函数,二、通频带,n级放大器的通频带,2.2.3,(放大器多级级联动画),.,26,例2.2.2某中频放大器的通频带为6MHz,现采用两级或三级相同的单调谐放大器,对每一级放大器的通频带要求各是多少?,解:根据式(2.2.25),当n=2时,所以要求每一级放大器的带宽,同理,当n=3时,要求每一级放大器的带宽,2.2.3,.,27,三、矩形系数,n级单调谐放大器的矩形系数为,由以上分析知,单调谐放大器的选择性差,增益和通频带的矛盾突出。改善放大器选择性和解决其增益与通频带之间的矛盾的有效方法之一是采用参差调谐放大器。,2.2.3,矩形系数与级数n的关系如下表所示:,.,28,2.2.4参差调谐放大器,一、双参差调谐放大器,所谓双参差调谐,是将两级单调谐回路放大器的谐振频率,分别调整到略高于和略低于信号的中心频率。,图2.2.8双参差调谐放大器的频率特性曲线(a)双参差调谐放大器的交流通路(b)双参差调谐放大器的频率特性曲线,2.2.4,.,29,两级放大器的谐振频率分别为,对于单个谐振电路而言,它是工作于失谐状态的。相应的广义参差失谐量分别是,参差调谐的综合频率特性与参差失谐量,下凹愈严重。,2.2.4,.,30,二三参差调谐放大器,三参差调谐回路,是使其中的两级工作于参差调谐的双峰状态,第三级调谐于。,合成的谐振曲线就比较平坦。,图2.2.9三参差调谐放大器的频率特性曲线,由合成谐振曲线可见
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