射频放大器ppt课件.ppt
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1、第9章 射频放大器,教学重点,能力要求,本章目录,第一节 射频放大器的相关理论第二节 射频放大器偏置电路第三节 低噪声放大器设计第四节 功率放大器设计,知识结构,9.1 射频放大器的相关理论,9.1.1 放大器的稳定性,输入反射系数:,输出反射系数:,两类稳定性:,(1) 绝对稳定:无论晶体管放大器接什么样的无源负载阻抗和源阻抗,均有 和 。,(2) 条件稳定:不是所有的无源负载阻抗和源阻抗,均使晶体管放大器的 和 。,9.1 射频放大器的相关理论,1、稳定性判定圆,放大器稳定性边界条件:,其中: 。,输出稳定圆,输入稳定圆,(1)对于输出稳定性判定圆,输出稳定区与非稳定区,9.1 射频放大器
2、的相关理论,(2)对于输入稳定性判定圆,输入稳定区与非稳定区,2、绝对稳定,绝对稳定条件:,时, 与 平面上的绝对稳定条件,9.1 射频放大器的相关理论,用稳定因子k描述绝对稳定条件:,将输入稳定圆的圆心和半径的表达式:,代入稳定条件:,可得:,整理得:,上式大括号中的表达式必须大于0,故可得:,9.1 射频放大器的相关理论,3、放大器的稳定措施,(1)电阻性加载,电阻性加载是场效应晶体管或双极型晶体管的一种常用稳定措施,这种方法即为在有源器件的不稳定端口增加一个串联或并联的电阻。,(2)并联反馈,通过在晶体管的输出端到输入端之间添加一个电阻器,引入负反馈,能很好地改善晶体管的稳定性。,串联反
3、馈要求在器件的公共端接入一个电阻器或者电感器。,(3)串联反馈,用串联或并联的电阻稳定措施,放大器的反馈型稳定措施,9.1 射频放大器的相关理论,9.1.2 射频放大器的功率增益,1、 放大器功率增益定义,单级放大器网络的功率传输图,源反射系数:,负载反射系数:,平均输入功率:,9.1 射频放大器的相关理论,传送到负载的平均功率:,传送到负载的最大功率:,(1)功率转换增益,定义:负载吸收功率和信号源资用功率之比。,9.1 射频放大器的相关理论,(2)资用功率增益和工作功率增益,资用功率增益:,工作功率增益:,9.1 射频放大器的相关理论,2、放大器的功率增益特性,(1)单向化设计法,单向化功
4、率转换增益的原理图,单向化功率转换增益:,9.1 射频放大器的相关理论,(2)最大增益设计,实际的放大器电路设计中,当 大到不能忽略时,采用单向化设计法导致的误差不能容忍,此时应采用双共轭匹配法做放大器的最大增益设计。,输入端口反射系数:,输出端口反射系数:,由(1)和(2)可得:,(1),(2),9.1 射频放大器的相关理论,其中:,最大增益与稳定因子k的关系为:,当k=1时可以得到有用的数值,它通常别称为最大稳定增益,表达式为:,9.1 射频放大器的相关理论,3、等增益圆,考虑了晶体管反馈效应的实际放大器设计中,根据工作功率增益和资用功率增益的定义可以推导出相应的等增益圆形式。,1、工作功
5、率增益圆,在晶体管输入阻抗和源阻抗共轭匹配的条件下,可以将工作功率增益的表达式改写成如下形式:,其中 为比例系数:,9.1 射频放大器的相关理论,将上式改写为负载反射系数 的圆方程形式,即:,其中圆心坐标:,圆半径:,式中k为Rollett稳定因子。,9.1 射频放大器的相关理论,2、资用功率增益圆,资用功率增益圆方程为:,其中圆心坐标:,圆半径:,比例系数 由下式确定:,其中 是要求的资用功率增益。,9.1 射频放大器的相关理论,9.1.3 放大器的噪声系数圆,等噪声系数圆方程:,圆心:,半径:,从圆方程可以看出:当 时, 得到最小噪声系数,等噪声系数圆约简化成一点;所有等噪声系数圆的圆心都
6、落在原点与 的连线上;噪声系数越大,则圆心 距离原点越近而且半径 越大。,9.2 射频放大器偏置电路,9.2.1 双极型晶体管的偏置网络,对于射频双极型晶体管的偏置电路,常见的有固定基流偏置电路和基极分压射极偏置电路两种,它们的拓扑结构如图所示:,双极型晶体管的无源偏置电路,9.2 射频放大器偏置电路,参照上图所示的无源偏置电路,为双极型晶体管设计偏置。已知晶体管的工作状态为 , , 。假定晶体管的电流放大系数 , 且 。,解:偏置电路的直流通路可简化成:,简化电路,固定基流偏置电路中,基极电流为:,假定 ,则:,为了保证中间电位 为近似固定值,流过电阻 的电流 的值至少为 的10倍,则:,9
7、.2 射频放大器偏置电路,9.2.2 场效应晶体管的偏置网络,场效应晶体管的偏置网络和双极型晶体管偏置网络的拓扑结构基本相同。由于场效应管的偏置条件许多时候需要负的栅极电压,通常采用双电源供电。,场效应晶体管的双极性无源偏置网络,传输线偏置,9.3 低噪声放大器设计,9.3.1 低噪声放大器简介,低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。通常低噪声放大器位于接收机的最前端,它对微弱的接收信号进行放大并尽可能少地引入本地噪声。,9.3.2 低噪声放大器的主要技术指标,1、工作频率,放大器能够工作的频率取决于晶体管的特征频率 ,常选择 是工作频率
8、的510倍。,2、噪声系数,噪声系数在不同的应用场合有不同的要求,它的值可以从1dB到几个dB。噪声系数与放大器所选用的晶体管噪声特性、静态工作点、输入/输出匹配特性、工作频率和工艺有关,是低噪声放大器最为重要的指标。,9.3 低噪声放大器设计,3、增益,放大器增益的大小取决于系统的要求,较大的增益利于抑制后续电路的噪声对整个接收机系统的影响,但是增益太大会导致后面的下变频器输入过载,产生非线性失真。因此,低噪声放大器的增益应当适中,一般在25dB以下。,4、输入/输出阻抗匹配,输出匹配通常采用共轭匹配方式,以实现最大功率传输。输入匹配电路一般有两种,一为实现噪声系数最小的噪声匹配,二是实现最
9、大功率增益和最小回波损耗为目的共轭匹配。,5、线性度,低噪声放大器的线性范围主要由三阶互调截点输入功率IIP3或输出功率OIP3和1dB压缩点的输入或输出功率来衡量。,6、反向隔离度,反向隔离反应了低噪声放大器输出端与输入端的隔离度,良好的反向隔离可以减少本振信号到天线的泄露。,9.3 低噪声放大器设计,9.3.3 低噪声放大器基本电路,低噪声放大器基本电路框图如图所示,主要包括偏置电路、输入/输出匹配电路和控制保护电路三部分。,1、直流(电压/电流)偏置电路,偏置电路的作用就是给放大器提供需要的直流电压或电流,它通常有固定基极、基极分压、传输线和有源偏置等形式。,2、阻抗匹配/转换电路,为了
10、实现最大增益、最小噪声系数或最大功率传输,放大器相应有增益、噪声和功率匹配网络。,3、控制和保护电路,控制电路通常由开关、衰减器、移相器和限幅器等器件构成,它的主要作用是提高放大器线性度和控制增益。,放大器电路结构框图,9.3 低噪声放大器设计,9.3.4 常见的LNA电路配置,对场效应管而言,电路配置可以分为共源、共栅、共漏和共源-共栅(cascode)四种基本类型;相应地,对双极型晶体管而言,电路配置又可以分为共射、共基、共集和共射-共基(cascode)四种基本类型。,FET和BJT的基本电路配置,9.3 低噪声放大器设计,9.3.5 低噪声放大器的设计步骤,1、依据应用要求(噪声,频率
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