通信电子线路(邱健).ppt
4.2 晶体管高频小信号等效电路与参数,4.2.1 形式等效电路(网络参数等效电路),4.2.2 混合等效电路,4.2.3 混合等效电路参数与 形式等效电路参数的转换,4.2.4 晶体管的高频参数,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.1 形式等效电路,因为放大器由信号源、晶体管、并联振荡回路和负载阻抗并联组成,采用导纳分析比较方便,为此,引入晶体管的y(导纳)参数等效电路。,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,图 4.2.1 晶体管共发射极电路,图 4.2.2 参数等效电路,4.2.1 形式等效电路,式中:,称为输出短路时的输入导纳;,称为输入短路时的反向传输导纳;,称为输出短路时的正向传输导纳;,称为输入短路时的输出导纳。,图 4.2.2 参数等效电路,放大器输入导纳Yi,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.1 形式等效电路,图 4.2.3 晶体管放大器及其参数等效电路,放大器输出导纳Yo,End,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.1 形式等效电路,4.2.2 混合等效电路,y(导纳)参数的缺点:随频率变化;物理含义不明显。,图 4.2.4 混合等效电路,优点:各个元件在很宽的频率范围内都保持常数。缺点:分析电路不够方便。,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,End,y(导纳)参数的缺点:随频率变化;物理含义不明显。,图 4.2.4 混合等效电路,优点:各个元件在很宽的频率范围内都保持常数。缺点:分析电路不够方便。,End,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.2 混合等效电路,图 4.2.5 参数及混合等效电路,4.2.3 等效电路参数的转换,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.3 等效电路参数的转换,End,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.3 等效电路参数的转换,1.截止频率,2.特征频率,当f fT后,共发接法的晶体管将不再有电流放大能力,但仍可能有电压增益,而功率增益还可能大于1。,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.4 晶体管的高频参数,4.2.4 晶体管的高频参数,2.特征频率,图4.2.6 截止频率和特征频率,可以粗略计算在某工作频率f f的电流放大系数。,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,3.最高振荡频率fmax,f fmax后,Gp1,晶体管已经不能得到功率放大。,由于晶体管输出功率恰好等于其输入功率是保证它作为自激振荡器的必要条件,所以也不能使晶体管产生振荡。,End,高频电子线路(第四版)张肃文主编 高等教育出版社,4.2.4 晶体管的高频参数,