小信号谐振放大器ppt课件_第1页
小信号谐振放大器ppt课件_第2页
小信号谐振放大器ppt课件_第3页
小信号谐振放大器ppt课件_第4页
小信号谐振放大器ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩75页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、物理与电子工程学院物理与电子工程学院电子信息科学与技术专业电子信息科学与技术专业第第2章章 小信号谐振放大器小信号谐振放大器 及电子噪声及电子噪声 教教 师:师: 陈陈 方方 林林22.1 2.1 概述概述 2.2 LC2.2 LC谐振回路谐振回路2.3 2.3 晶体管高频等效电路晶体管高频等效电路2.4 2.4 晶体管谐振放大器晶体管谐振放大器2.5 2.5 宽频带放大器宽频带放大器2.6 2.6 集中选频与集成放大器集中选频与集成放大器2.7 2.7 小信号谐振放大器稳定性小信号谐振放大器稳定性2.8 2.8 电子噪声及噪声度量电子噪声及噪声度量3定义定义1小信号谐振放大器是一种窄带的选频

2、放大器,是无线电小信号谐振放大器是一种窄带的选频放大器,是无线电接纳设备的主要部件。其功用是放大各种无线电设备中接纳设备的主要部件。其功用是放大各种无线电设备中的高频小信号的高频小信号 ,抑制无用干扰信号。,抑制无用干扰信号。“小信号主要是强调输入信号电平电压较低,放小信号主要是强调输入信号电平电压较低,放大大器任务在它的线性范围。器任务在它的线性范围。“谐振调谐放大器采用谐振回路选频网络作谐振调谐放大器采用谐振回路选频网络作为为负载的放大器。负载的放大器。4技术目的技术目的1增益高、满通频带、选择性强、稳定性好增益高、满通频带、选择性强、稳定性好1 1、增益、增益 由接纳机灵敏度要求而定。灵

3、敏度高那么增益高。由接纳机灵敏度要求而定。灵敏度高那么增益高。 增益有功率增益和电压增益。如下:增益有功率增益和电压增益。如下:5技术目的技术目的12 2、通频带、通频带6技术目的技术目的13 3、选择性、选择性各种不同频率的信号中选出有用信号而抑制干扰信号的各种不同频率的信号中选出有用信号而抑制干扰信号的才干才干 1 1抑制比抑制比抑制比为谐振电压增抑制比为谐振电压增益与通频带以外某一益与通频带以外某一特定频率上的电压增特定频率上的电压增益之比值,用益之比值,用d d表示。表示。d d值越大,放大器的值越大,放大器的选择性越好。选择性越好。2 2矩形系数矩形系数7技术目的技术目的14 4、稳

4、定性、稳定性当放大器的元器件参数变化时,放大器的主要性能当放大器的元器件参数变化时,放大器的主要性能增增益、通频带、矩形系数选择性的稳定程度。益、通频带、矩形系数选择性的稳定程度。前往5 5、噪声系数、噪声系数 表征信号经放大后,信噪比变坏的程度。表征信号经放大后,信噪比变坏的程度。噪声系数的定义是输入信号的信噪比与输出信号的信噪噪声系数的定义是输入信号的信噪比与输出信号的信噪比的比值。比的比值。8谐振定义谐振定义电路中电路中L、C两组件之能量相等,当能量由电路中某一两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收一样之能量,电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收一样之能

5、量,即即L、C之间相互吞吐能量。即此两电抗组件间会产生之间相互吞吐能量。即此两电抗组件间会产生一能量脉动。一能量脉动。2谐振回路谐振回路当外界授予一定能量,电路参数满足一定关系时,可当外界授予一定能量,电路参数满足一定关系时,可以在回路中产生电压和电流的周期振荡回路。假设该以在回路中产生电压和电流的周期振荡回路。假设该电路在某一频率的交变信号作用下电路在某一频率的交变信号作用下, ,能在电抗原件上产能在电抗原件上产生最大的电压或流过最大的电流,即具有谐振特性,生最大的电压或流过最大的电流,即具有谐振特性,故该电路又称谐振回路。故该电路又称谐振回路。9LC谐振回路分类谐振回路分类2LC谐振回路特

6、性谐振回路特性谐谐 振振 特特 性性选选 频频 特特 性性并并 联联 LC 谐谐 振振 回回 路路 串串 联联 LC 谐谐 振振 回回 路路 10并联谐振回路并联谐振回路2RpLCRSiSRLCRSiS112RLCRSiS2 回回路路阻阻抗抗Cj1LjRCj1)LjR(Zp )C1L( jRCL jXRCL (注注意意:LR )C1L(X ZP122RLCRSiS3 回回路路谐谐振振特特性性 (2)并并联联谐谐振振阻阻抗抗CRLZpo =pR (呈呈纯纯电电阻阻,且且取取最最大大值值) (3) 谐谐振振频频率率:由由于于,0X 即即,0 C1L0 =0LC10 LC21f0 RpLCRSiSj

7、XRCLZP POZ132RpLCRSiS4 品品质质因因数数物物理理意意义义:P2io2iR/uL/uQ =LRoP +ui-=p2io2iR/uCu =poCR 142 opp2jQ1RZ RLCRSiS又又由由于于: QRLo ,而而 o2o2oo)( = oo0)( o2 )(RLj1Rooop 5 回回路路阻阻抗抗频频率率特特性性jXRCLZp )1(1/CLRLjRCL )CL1(RLj1Rp 其其中中:o j1Rp jpeZ 152 opp2jQ1RZ j1Rp PjpeZ 5 回回路路阻阻抗抗频频率率特特性性RLCRSiS 2pp1RZ 1ptg 1625 回回路路阻阻抗抗频频

8、率率特特性性 2pp1RZ 1ptg o PZ讨讨论论:(1) 当当o ,即即CL1o , 即即CL10 有有0电容性电容性Rp1726谐谐振振曲曲线线定定义义:回回路路电电压压与与工工作作频频率率之之间间的的关关系系常常用用的的谐谐振振曲曲线线为为归归一一化化谐谐振振曲曲线线,即即为为 poipiioipZiZiuu 211 Q2 Q1Q11OQ2P OQ1Q2P 同样定义并联谐振回路端电压的相位为同样定义并联谐振回路端电压的相位为 1Ptg ppRjR)1 (1827 谐谐振振时时电电压压与与电电流流的的关关系系并并联联 谐谐振振回回路路:o ,piiRiu (取取最最大大值值) 电电感感

9、支支路路电电流流:iiopoiLjQiiLRjLjui 电电容容支支路路电电流流:ipooiciCRjCjui =ijQi RpLCRSiSiiiCiRiL+ui-1928 通通频频带带定定义义:21uuioi 令:211 所所对对应应的的频频率率范范围围。结结论论:Q 值值越越大大频频带带越越窄窄,回回路路损损耗耗越越小小。 ioiuu o 121202当当考考虑虑到到信信号号源源内内阻阻sR及及负负载载lR对对回回路路的的影影响响时时LR/R/RQoLpsL LRQopO 两两者者相相比比较较下下降降,因因此此通通频频带带加加宽宽,选选择择性性变变坏坏。sR或或LR LQRpLCRSiSR

10、L21串联谐振回路串联谐振回路2RLCRSuSCjLjRZ1s )CL( jR1 jXR RLCRSuSZS( 注注 意意 :LR )C1L(X 222RLCRSuS3 回回路路谐谐振振特特性性RZso (3) 谐谐振振频频率率:由由于于,0X 即即,0 C1L0 =0LC10 LC21f0 SOZ1()SZRjLRjXC232RLCRSuS4 品品质质因因数数物物理理意意义义:iiRiLiQ2io2i =RLo =RiC/i2io2i =RC10 242RLCRSuS又又由由于于: QRLo ,而而 o2o2oo)( = oo0)( o2 5 回回路路阻阻抗抗频频率率特特性性jXRZS C1

11、jLjR )C1L( jR )(RLj1Rooo 其其中中:o )2jQ1(RZos )j1(R jseZ 252RLCRSuS2s1RZ o SZ电容性电容性电感性电感性R2627 谐谐振振时时电电压压与与电电流流的的关关系系串串联联 谐谐振振回回路路: Ruiii (取取最最大大值值) 电电 感感 端端 电电 压压 : iooiLuRLjLjiu =ijQu 电电容容端端电电压压:ioioCicjQuCRujj1iu RLCRSuS+ uC -+ uL -ii+ui-+uR-2728 通通频频带带串串联联 谐谐振振回回路路:21iiioi 211结结论论:Q值值越越大大频频带带越越窄窄,回

12、回路路损损耗耗越越小小。 ioiii o 121矩形系数:7.01.01.022ffK=9.962829 信信号号源源内内阻阻及及负负载载对对回回路路的的影影响响当当考考虑虑到到信信号号源源内内阻阻sR及及负负载载lR对对回回路路的的影影响响时时串串联联 谐谐振振回回路路 Q 值值:LsoLRRRLQ 两两者者相相比比较较下下降降,因因此此通通频频带带加加宽宽,选选择择性性变变坏坏。RLCRSuSRL29并、串联并、串联LC谐振回路比较谐振回路比较21. 1. 电路电路r0 :串谐电路的空载谐振阻抗。串谐电路的空载谐振阻抗。R0:并谐电路的空载谐振阻抗并谐电路的空载谐振阻抗对信号源而言,对信号

13、源而言,RL,C 三者是并联关系三者是并联关系对信号源而言,对信号源而言,RL,C 三者是串联关系三者是串联关系并联谐振回路并联谐振回路串联谐振回路串联谐振回路30并、串联并、串联LC谐振回路比较谐振回路比较22. 2. 谐振条件谐振条件当当 时,时,得谐振频率得谐振频率串联、并联谐振回路的谐振频率相等串联、并联谐振回路的谐振频率相等谐振意义:谐振时,谐振意义:谐振时, 同相。同相。 CL 1 LC10 IU,31并、串联并、串联LC谐振回路比较谐振回路比较2 3. 3.导纳或阻抗导纳或阻抗 4.4.阻抗特性曲线阻抗特性曲线 01j()YGCL01j()ZrLC并联谐振并联谐振串联谐振串联谐振

14、32并、串联并、串联LC谐振回路比较谐振回路比较200LCQrR谐振时(或 )的储能/周期谐振时 或的耗能/周期0000RQRCL并联谐振并联谐振Q用途:可以衡量谐振景象的锋利程度用途:可以衡量谐振景象的锋利程度串联谐振串联谐振00001LQrC r5. 5. 质量因数质量因数-quality factor-quality factor0001/RQLC谐振电阻谐振时的电抗()001/LCQr谐振时的电抗()谐振电阻033000sL1()LRQLL GGG0LsLLQRRR并、串联并、串联LC谐振回路比较谐振回路比较2并联谐振并联谐振串联谐振串联谐振6. 6. 负载对谐振电路影响负载对谐振电路

15、影响质量因数下降质量因数下降 0LQQ342例1:串联回路如以下图所示。1MHz0.1V11LRCVZ信号源频率 f=1MHz电压振幅 V=0.1V。将1-1端短接,电容C 调到100pF时谐振。此时,电容 C 两端的电压为10V。如1-1端开路再串接一阻抗 Z 电阻和电容串联,那么回路失谐,电容 C 调到200pF时重新谐振。此时,电容 C 两端的电压为2.5V。试求:线圈的电感 L,回路质量因数 Q 以及未知阻抗 Z 。3521226202010100)10102(1)2(11 CfCL解:解:1计算计算L值值2空载质量因数和有载质量因数空载质量因数和有载质量因数1001 . 0100 i

16、CUUQ电容:电容:100ZZC CCpFCCpFCZ200501 . 05 . 22 iCLUUQ3计算阻抗计算阻抗LQLR0 回路回路谐振电阻谐振电阻00QLR RRRZ ZZCjRZ01 36阻抗的串阻抗的串并联等效转换并联等效转换2222222ppPPpPPppPPPPjX RXRZRjXRjXRXRXsssZRjX37222PsPPPXRRRX阻抗的串阻抗的串并联等效转换并联等效转换2要使串联支路和并联支路等效,要求要使串联支路和并联支路等效,要求ps,即,即222PsPPPRXXRX质量因质量因数数Q必必需一样需一样psspRXQRX2(1)pSRQR21(1)pSXXQ10Q 相

17、除相除2psRQ RpsXX38两种并联谐振回路等效转换两种并联谐振回路等效转换2RLCRSiSrLCRSiS2222(1)(1)pLRrQrr22221(1)(1)pppprLLLQL39两种并联谐振回路等效转换两种并联谐振回路等效转换21ppLC利用利用有有2221(1)pppprLLCL20022200111prLQ01LC式中式中是是L、r支路在支路在 点上的质量因数点上的质量因数0Q0当高当高Q情况下,近似解情况下,近似解01pLC20RQ r40谐振回路的接入方式部分接入谐振回路的接入方式部分接入2负载直接并在负载直接并在L、C元件上存在问题:元件上存在问题:1、谐振回路、谐振回路

18、Q 值大大下降,无法满足实践要求;值大大下降,无法满足实践要求;2、信号源内阻和负载电阻经常是不相等的,即阻抗、信号源内阻和负载电阻经常是不相等的,即阻抗不匹配。当相差较多,负载上得到功率能够很小;不匹配。当相差较多,负载上得到功率能够很小;3、信号源输出电容和负载电容影响回路的谐振频、信号源输出电容和负载电容影响回路的谐振频率,在实践问题中,率,在实践问题中,RS 、RL 、CL 、 CS 给定后,给定后,不能恣意改动。不能恣意改动。 处理这些问题的途径是采用处理这些问题的途径是采用“部分接入方法,部分接入方法,使信号源或负载不直接并入回路的两端,而是经使信号源或负载不直接并入回路的两端,而

19、是经过一些简单的变换电路,利用过一些简单的变换电路,利用“阻抗变换把它阻抗变换把它们折算到回路两端。们折算到回路两端。 41谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式21、功率等效原理 当回路处于谐振时,电感、电容功耗总和为0,同时在不思索电感、电容本身损耗的情况下,信号源输入给回路的功率近似等效为负载所得到的功率。2、分析方法 A、利用功率等效原理 B、串、并联等效代换公式3、接入系数n或p42谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式21.1.自耦变压器接入电感抽头接入自耦变压器接入电感抽头接入 43谐振回路的接入方式部分接入谐振回路的接入方式部分接入2电感抽头接入等效电路电感抽头接入等效电路44谐振

20、回路的接入方式功率等效推导谐振回路的接入方式功率等效推导2221323iLLLUUPPRR22213131223232 LLUURN RUUNLLRNNR221 21NnN21LLRRn2()LLGn G或接入系数n或者p接入系数表示在总接入系数表示在总圈数圈数N1N1中接入中接入N2N2所所占比例。所以占比例。所以n n在在0 01 1之间,调理之间,调理n n的的大小可以改动折合大小可以改动折合电阻电阻 R RL L的数值。的数值。n n越小,越小,RLRL与回路的与回路的接入部分越少,对接入部分越少,对回路影响越小,回路影响越小,R RL L就越大。就越大。45谐振回路的接入方式谐振回路

21、的接入方式2当外接负载不为纯阻,还包含电抗部分当外接负载不为纯阻,还包含电抗部分46谐振回路的接入方式功率等效推导谐振回路的接入方式功率等效推导222132311iLLLLLUUPPRRj Cj C221312223211 1LLLLRUj CN UNnRj C当外接负载不是纯当外接负载不是纯电阻,包含有电抗电阻,包含有电抗成分时,上述等效成分时,上述等效变换关系仍适用。变换关系仍适用。21LLRRn2LLCn C47谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式2当信号源采用部分接入的方法当信号源采用部分接入的方法48谐振回路的接入方式功率等效推导谐振回路的接入方式功率等效推导2221323iSSSU

22、UPPRR22131222321 SSRUN RUNn可以这样了解:可以这样了解:从从2-3端折算到端折算到1-3端端电压变比为电压变比为 1/n 倍,倍,在坚持功率不变的在坚持功率不变的条件下,电流变比条件下,电流变比应为应为 n 倍。倍。 22SSSSIRI R22SSSSIRnIR49谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式22. 2. 电容抽头接入电容抽头接入50谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式2电容抽头接入等效电路电容抽头接入等效电路51谐振回路的接入方式串并联等效变换推导谐振回路的接入方式串并联等效变换推导2如图如图b中中RL与与C2的并联方式转换为串连方式的并联方式转换为串连方式

23、当当 时,可得时,可得21CRL2221LSLrC R如图如图c再把再把rLS与与C1、C2串连方式转换成并联方式串连方式转换成并联方式221LLSRC r式中,式中, 带入有带入有2121CCCCC222212222221211211()LLLLLSC RCCRRRC CC rCnCC由于由于 ,所以,所以 RLRL , 其接入系数公式为其接入系数公式为1121CCC112CnCC虽然双电容抽头的衔接方式多了虽然双电容抽头的衔接方式多了一个电容元件,但是,它防止了一个电容元件,但是,它防止了绕制变压器和线圈抽头的费事,绕制变压器和线圈抽头的费事,调整方便,同时还起到隔直流作调整方便,同时还起

24、到隔直流作用。用。52谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式23.3.变压器接入方式变压器接入方式53谐振回路的接入方式谐振回路的接入方式2互感变压器接入等效电路互感变压器接入等效电路54谐振回路的接入方式功率等效推导谐振回路的接入方式功率等效推导2221122iLLLUUPPRR22211111222222 LLRUUN RUUNLLRNNR221 21NnN21LLRRn2()LLGn G或接入系数n或者p55谐振回路的接入方式总结谐振回路的接入方式总结2LR211CCCn LL21RRn2LLCn C1 1 0 n 1 , 0 n 1 , 调理调理 n n 可改动折算电阻数值。可改动折算电

25、阻数值。 n n 越小,越小,RL RL 与回路接入部分越少,对回路影响越小,与回路接入部分越少,对回路影响越小, 越大。越大。2 2对于电容抽头接入,接入系数为对于电容抽头接入,接入系数为3 3当外接负载不是纯电阻,包含有电抗成分时,上述当外接负载不是纯电阻,包含有电抗成分时,上述等效变换关系仍适用。等效变换关系仍适用。 56谐振回路的接入方式总结谐振回路的接入方式总结221LL2()NRRN121NNLLRR部分接入时部分接入时那那么么01LCL0RQ L S0L/RRRR1 12 2 采用任何接入方式,都可使回路的有载采用任何接入方式,都可使回路的有载QL 值提高,而谐振频率不变。同时,

26、只需负载和信值提高,而谐振频率不变。同时,只需负载和信号源采用适宜的接入系数,即可到达阻抗匹配,号源采用适宜的接入系数,即可到达阻抗匹配,输出较大的功率。输出较大的功率。573晶体管晶体管transistortransistor高频管的电流放大系数随任务频率的添加而减小。高频管的电流放大系数随任务频率的添加而减小。混合混合型等效电路和型等效电路和Y参数等效电路是分析高频晶体管参数等效电路是分析高频晶体管电道路性任务的重要工具电道路性任务的重要工具, 晶体管、场效应管和电阻引晶体管、场效应管和电阻引起的电噪声将直接影响放大器和整个电子系统的性能。起的电噪声将直接影响放大器和整个电子系统的性能。本

27、章将讨论这两部分内容,他们是高频电路的根底。本章将讨论这两部分内容,他们是高频电路的根底。 晶体管及半导体三极管,高频管即任务频率大于晶体管及半导体三极管,高频管即任务频率大于30MHz。582混合混合型等效电路型等效电路1、既有实践的物理点、物理元件,又有等效的等效节、既有实践的物理点、物理元件,又有等效的等效节点、等效元件,因此冠以混合二字;点、等效元件,因此冠以混合二字;2、等效电路的形状像希腊字母、等效电路的形状像希腊字母。属于物理模型参数等效电路。属于物理模型参数等效电路。从模拟晶体管的物理机构出发从模拟晶体管的物理机构出发, 用集中参数元件、用集中参数元件、 和受控源来表示管内的复

28、杂关系。和受控源来表示管内的复杂关系。592八大参数八大参数0026()(1)(1)()b eb eEEUmVrIImA:基区体电阻:基区体电阻, 基极引线段基极引线段b到有效基区到有效基区b 的电阻。的电阻。约约1550; bbr b er:发射结电阻折合到基极回路的等效电阻:发射结电阻折合到基极回路的等效电阻, 约几十欧到几千欧;约几十欧到几千欧;:集电结电阻:集电结电阻, 约约10k10M,可忽略不计;,可忽略不计; b cr:集电极:集电极发射极电阻发射极电阻, 几十千欧以上,可忽略不计;几十千欧以上,可忽略不计;cer602八大参数八大参数:发射结电容:发射结电容, 约约20 pF0

29、.01uF; b eC b cC:集电结电容:集电结电容, 普通在普通在10pF左右;左右;:电流源,代表晶体管的电流放大作用;:电流源,代表晶体管的电流放大作用; mb eg U:集电极:集电极发射极电容发射极电容, 由晶体管引线和封装等构造构由晶体管引线和封装等构造构成,普通在成,普通在210pF。可忽略不计或并到负载上;。可忽略不计或并到负载上;ceCmg晶体管的跨导;晶体管的跨导; 其值大小反响发射结电压对集电极电其值大小反响发射结电压对集电极电流的控制才干,值越大控制才干越强。流的控制才干,值越大控制才干越强。00000()(1) 2626()CEb eEEmb eb eb e b

30、eb eIIUIImAgUUUrrmV612混合混合型等效电路优缺陷型等效电路优缺陷优点是各元件参数物理意义明确优点是各元件参数物理意义明确, 直观容易了解。在较直观容易了解。在较宽的频带内元件值根本上与频率无关。宽的频带内元件值根本上与频率无关。缺陷是随器件不同而有不少差别缺陷是随器件不同而有不少差别, 分析和丈量不方便。分析和丈量不方便。从电路设计和计算角度,晶体管对外的等效参数越少越从电路设计和计算角度,晶体管对外的等效参数越少越好,因此较好的方法要撇开晶体管的内部构造,只研讨好,因此较好的方法要撇开晶体管的内部构造,只研讨晶体管对外部的等效作用,也就是说只需知道输入端口晶体管对外部的等

31、效作用,也就是说只需知道输入端口和输出端口的电流电压关系就可以确定晶体管的的外部和输出端口的电流电压关系就可以确定晶体管的的外部特征,特征,Y参数等效电路就是基于此提出。参数等效电路就是基于此提出。622晶体管晶体管Y Y参数等效电路参数等效电路参数法那么是从丈量和运用的角度出发参数法那么是从丈量和运用的角度出发, 把晶体管作把晶体管作为为一个有源线性双口网络一个有源线性双口网络, 用一组网络参数构成其等效电用一组网络参数构成其等效电路。路。优点是导出的表达式具有普遍意义优点是导出的表达式具有普遍意义, 分析和丈量方便。分析和丈量方便。 缺陷是网络参数与频率有关。由于高频小信号谐振放大缺陷是网

32、络参数与频率有关。由于高频小信号谐振放大器相对频带较窄器相对频带较窄, 普通仅需思索谐振频率附近的特性普通仅需思索谐振频率附近的特性, 因因而采用这种分析方法较适宜。而采用这种分析方法较适宜。 632晶体管晶体管Y Y参数等效电路参数等效电路bbciereIy Uy UcbcfeoeIy Uy U四端网络四端网络Y参数等效电路参数等效电路Y参数参数 方程方程640|ccfeUbIyU0|bbreUcIyU2晶体管晶体管Y Y参数等效电路参数等效电路0|cbieUbIyU0|bcoeUcIyU输入导纳输入导纳正向传输导纳:决议晶体管方法才干正向传输导纳:决议晶体管方法才干反向传输导纳:决议晶体管

33、内部反响反向传输导纳:决议晶体管内部反响输出导纳输出导纳前往652何谓晶体管谐振放大器?何谓晶体管谐振放大器?由晶体管和由晶体管和LC谐振回路组成,实现信号选频和放大。谐振回路组成,实现信号选频和放大。选频选频谐振回路谐振回路放大放大放大电路放大电路由晶体管及其外围电路构成由晶体管及其外围电路构成由电感由电感L和电容和电容C构成构成 谐振回路与放大电路如何结合为一体,成为谐振回路与放大电路如何结合为一体,成为 调谐放大器?调谐放大器?谐振回路作为放大器的集电极负载谐振回路作为放大器的集电极负载或者放大器作为负载部分接入谐振回路或者放大器作为负载部分接入谐振回路662单调谐共射极调谐放大器单调谐

34、共射极调谐放大器根本电路根本电路任务原理任务原理1 1、直流通路:、直流通路:EcEc保证晶体管处于保证晶体管处于放大区放大区2 2、交流通路:天、交流通路:天线信号输入到基线信号输入到基极,加到发射结极,加到发射结放大,由谐振回放大,由谐振回路调谐选频输出路调谐选频输出672单调谐共射极调谐放大器高频等效电路单调谐共射极调谐放大器高频等效电路单级调谐放大器单级调谐放大器 交流等效电路交流等效电路 高频等效电路晶体管用高频等效电路晶体管用Y Y参数等效参数等效1 1绘制交流等效电路的原那么绘制交流等效电路的原那么2 2交流等效电路交流等效电路将交流等效电路中的晶体管用其将交流等效电路中的晶体管

35、用其Y Y参数等参数等效电路替代,其它部分坚持不变。效电路替代,其它部分坚持不变。交流等效电路交流等效电路分析方法:分析方法:Y参数等效电路的绘制参数等效电路的绘制682如何绘制电路的交流等效图?如何绘制电路的交流等效图?绘制交流等效电路的原那么:凡固定不变绘制交流等效电路的原那么:凡固定不变的量均为零,即恒定的电压为短路,恒定的量均为零,即恒定的电压为短路,恒定的电流为开路。的电流为开路。把直流电源看作短路;把直流电源看作短路;把交流旁路电容一概看作短路;把交流旁路电容一概看作短路;把隔直耦合电容一概看作短路;把隔直耦合电容一概看作短路;d. 技术性元件可以删去,以简化交流等效电路;技术性元

36、件可以删去,以简化交流等效电路;e. 原理性元件不能随意删除或变卦位置。原理性元件不能随意删除或变卦位置。692绘制电路的交流等效图绘制电路的交流等效图702绘制电路的绘制电路的Y Y参数等效电路图参数等效电路图将交流等效电路中的晶体管用其将交流等效电路中的晶体管用其Y Y参数等参数等效电路替代,其它部分坚持不变。效电路替代,其它部分坚持不变。留意:忽略内部反响留意:忽略内部反响rey参数折合:参数折合:晶体管参数:晶体管参数:负载参数:负载参数:221112,oeoeoeoeooeoeoCn Cgn gUIn IUn2222,LLLLCn Cgn g7122120oeLgn gn gg2进一

37、步简化进一步简化简化后电导和电容:简化后电导和电容:2212oeLCn Cn CC722单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算1 1、电压增益、电压增益oVsUKU12fesoon y UUUYn 12feson n y UUY (Y为回路两端等效导纳)12feVn n yKY 12LoYgj Cj LfgjQf(1+)732单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算1 1、电压增益、电压增益12feVon n yKg 当回路谐振时当回路谐振时: :Yg谐振时电压增益谐振时电压增益可知可知, , 电压增益振幅与晶体管参数、电压增益振幅与晶体管参数、 负载电导、回路谐振电负载电导、回路谐振电导和接入系数都有关:导和接入系数都有关: 742单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算2 2、通频带、通频带1212222/2(1)11211feVVofeLoLon n yYKKn n yggfgjQffQf()0.7072oWLfBfQ 20.70712()1LofQf即:增益降为增益降为1275210.112单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算单调谐共射极调谐放大器的性能目的计算3 3、矩形系数、矩形系数定义:增益降到定义:增益降到1/101/10时所对应的带宽与通频带之比时所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论