第3章高频小信号放大器与噪声课件.ppt
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1、第3章 高频小信号放大器,3.1 概述3.2 高频小信号等效电路3.3 单调谐回路谐振放大器3.4 双调谐回路谐振放大器 3.5 谐振放大器的稳定性3.6 噪声系数和噪声温度,第3章 高频小信号放大器3.1 概述,3.1 概述,高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有不同中心频率的已调无用信号和干扰信号,因此要求高频放大器应具有一定形状的频率选择特性。,3.1 概述 高频小信号放大器通常,电路特点:采用谐振电路作为放大器的集电极负载。电路
2、作用:采用谐振回路作为负载的谐振放大器 还可起滤波或选频作用。,3.1 概述(续),电路特点:3.1 概述(续),3.1 概述(续),高频小信号放大器的特点:频率较高 中心频率一般在几百kHz到几百MHz频带宽度在几kHz到几十MHz 小信号 信号较小故工作在线性范围内(甲类放大器),3.1 概述(续)高频小信号放大器的特点:,3.1 概述(续),高频小信号放大器的分类按所用的器件:晶体管(BJT)、场效应管(FET)、集成电路(IC)按频谱宽度:窄带放大器和宽带放大器按电路形式:单级放大器和级联放大器 按负载性质:谐振放大器和非谐振放大器 谐振放大器是采用谐振回路作负载的放大器,具有放大、滤
3、波和选频的作用。非谐振放大器由阻容放大器和各种滤波器组成,其机构简单,便于集成。,3.1 概述(续)高频小信号放大器的分类,3.1 概述(续),高频小信号放大器的质量指标 1)增益 电压增益:功率增益:分贝表示:2)通频带:放大器的电压增益下降到最大值的0.707倍时,所对应的频率范围称为放大器的通频带,用B=2f 0.7表示。2f 0.7也称为3分贝带宽。,3.1 概述(续)高频小信号放大器的质量指标,3.1 概述(续),为什么要求通频带?放大器所放大的一般都是已调制的信号,已调制的信号都包含一定谱宽度,所以放大器必须有一定的通频带,让必要的信号频谱分量通过放大器。与谐振回路相同,放大器的通
4、频带决定于回路的形式和回路的等效品质因数QL。此外,放大器的总通频带,随着级数的增加而变。并且通频带愈宽,放大器增益愈小。,3.1 概述(续),3.1 概述(续),3)选择性从各种不同频率的信号的总和(有用的和有害的)中选出有用信号,抑制干扰信号的能力称为放大器的选择性。选择性常采用矩形系数和抑制比来表示。矩形系数按理想情况,谐振曲线应为一矩形。为了表示实际曲线接近理想曲线的程度,引入“矩形系数”,它表示对邻道干扰的抑制能力。,3.1 概述(续)3)选择性从各种不同频率的信号的总和,3.1 概述(续),2f 0.1,2f 0.01分别为放大倍数下降至0.1和0.01处的带宽,Kr愈接近于1越好
5、。,3.1 概述(续),3.1 概述(续),抑制比表示对某个干扰信号fn 的抑制能力,用dn表示。An为干扰信号的放大倍数,Av0为谐振点f0的放大倍数。例 Av0=100 An=1 用分贝表示dn(dB)=20 lgdn,3.1 概述(续)抑制比,3.1 概述(续),4)工作稳定性:指在电源电压变化或器件参数变化时以上三参数的稳定程度为使放大器稳定工作,必须采取稳定措施,即 限制每级增益 选择内反馈小的晶体管 应用中和或失配方法。,3.1 概述(续)4)工作稳定性:,3.1 概述(续),5)噪声系数:放大器的噪声性能可用噪声系数表示:NF越接近1越好 在多级放大器中,前二级的噪声对整个放大器
6、的噪声起决定作用,因此要求它的噪声系数应尽量小。以上这些要求,相互之间即有联系又有矛盾。增益和稳定性是一对矛盾,通频带和选择性是一对矛盾。故应根据需要决定主次,进行分析和讨论。,3.1 概述(续)5)噪声系数:,本章重点介绍:单级窄带、负载为LC谐振回路的谐振放大器。,3.1 概述(续),本章重点介绍:3.1 概述(续),3.2 高频小信号等效电路,晶体管在高频小信号运用时,它的等效电路主要有两种形式:形式等效电路 即网络参数等效电路 物理模拟等效电路 即混合等效电路,3.2 高频小信号等效电路 晶体,晶体管等效为有源四端网络,常用的有、和 三种参数系。本章主要采用 参数。其中输入电压和输出电
7、压为自变量,输入电流和输出电流为参变量,则,3.2.1 形式等效电路,晶体管等效为有源四端网络,常用3.2.1 形式等效电路,Y参数的物理意义(内参数),晶体管的输入导纳 它说明了输入电压对输入电流的控制作用。,正向传输导纳 它表示输入电压对输出电流的控制作用,反向传输导纳 它代表晶体管输出电压对输入端的反作用。,晶体管的输出导纳 它说明输出电压对输出电流的控制作用。,Y参数的物理意义(内参数)晶体管的输入导纳正向传输导纳反向传,晶体管Y参数等效电路,晶体管Y参数等效电路,由上图可以得到共发射极放大电路节点电流方程:,晶体管Y参数等效电路(外参数),此外,还有共集电极、共基极放大电路节点电流方
8、程。,由上图可以得到共发射极放大电路节点电流方程:晶体管Y参数等效,由节点电流方程得到输入导纳:,晶体管Y参数等效电路(外参数),由节点电流方程得到输出导纳:,由于将信号电流源开路,由节点电流方程得到输入导纳:晶体管Y参数等效电路(外参数)由,晶体管Y参数等效电路(外参数),由共发射极放大电路节点电流方程,得到电压增益:,晶体管正向传输导纳越大,放大器的增益就越大。,在晶体管参数为实数时,与 相位差为180,晶体管Y参数等效电路(外参数)由共发射极放大电路节点电流方程,混合 等效电路,3.2.2 混合 等效电路(物理模拟法),把晶体管内部的物理过程用集中器件RLC表示。用这种物理模型的方法所涉
9、及到等效电路就是混合参数等效电路。,晶体管放大作用的等效电流发生器,输出的交流电压反馈到输入端,可能引起自激,产生高频负反馈,降低放大倍数,小,混合 等效电路3.2.2 混合 等效电路(物理模拟法)把,3.2.3 混合 等效电路参数与Y参数的转换,3.2.3 混合 等效电路参数与Y参数的转换,3.2.3混合 等效电路参数与Y参数的转换(续),KCL:,3.2.3混合 等效电路参数与Y参数的转换(续)KCL:,3.2.3混合 等效电路参数与Y参数的转换,3.2.3混合 等效电路参数与Y参数的转换,四个参数均为复数,表示为,混合 等效电路参数与Y参数的转换(续),四个参数均为复数,表示为混合 等效
10、电路参数与Y参数的转换(,3.2.4 晶体管的高频参数,(1)截止频率(共射截止频率):下降到 0.707时的频率。,由于0比1大的多,在频率为f时,|虽然下降到原来的0.707,但是仍然比1大的多,因此晶体管还能起到放大的作用。,(2)特征频率:下降到1时的频率。,3.2.4 晶体管的高频参数(1)截止频率(共射截,3.2.4 晶体管的高频参数,电流放大系数与f 的关系 3)最高振荡频率fmax 晶体管的功率增益 时的工作频率 fmax表示晶体管所能够适应的最高极限频率。在此工作频率时晶体管已经不能得到功率放大,当ffmax时,无论使用什么方法都不能使晶体管产生振荡。,3.2.4 晶体管的高
11、频参数电流放大系数与f 的关系,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,R1、R2、R3为偏置电阻,决定工作点,LF、CF为滤波电路,负压供电 C4、L组成L、C谐振回路 R4是加宽回路通频带用 Rp是并联回路本身的损耗所谓单调谐回路共发放大器就是晶体管共发电路和并联回路的组合。所以前面分析的晶体管等效电路和并联回路的结论均可应用。,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器 R1、R2、R3为偏置电,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,等效电路分析,代表由集电极C向右看的回路导纳(对外电路而言Vc是上负下正,故Ic有一负号),3.3.1单级单调谐回路谐振放大器等效电路分析代表由集电极C,3.3.1单级单
12、调谐回路谐振放大器,把(4)代入(1)放大器输入导纳,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,放大器的质量指标:1)电压增益,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器放大器的质量指标:,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,输出电导,输出电容,下一级输入电导,下一级输出电容,并联回路导纳,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器输出电导输出电容下一级输入,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,谐振频率附近时:,谐振时:,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器谐振频率附近时:谐振时:,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,匹配条件:,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器匹配条件:,3.3
13、.1单级单调谐回路谐振放大器,电压增益的相关结论,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器电压增益的相关结论,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,2)功率增益,下一级输入导纳,本级输入导纳,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器2)功率增益下一级输入导纳,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,用db表示时:忽略回路本身的损耗 匹配条件为,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器用db表示时:,实际情况下,不能忽略,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,实际情况下,不能忽略3.3.1单级单调谐回路谐振放大,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,3)通频带 随f变化的曲线,叫做谐振曲线 通频带,3.3.1单级单调谐回路
14、谐振放大器3)通频带,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,结论:品质因数越高,放大器通频带越窄 与通频带的关系,带宽增益乘积为一常数,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器结论:品质因数越高,放大,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,当 确定,p1和p2不变时,只取决于 和 的乘积,电容越大,通频带越宽,变小。为了获得高增益,宽频带,除了选用 较大的晶体管外,应该尽量减小谐振回路的总电容,但是这样会导致系统的稳定性变差。,对于宽带而言,要使 尽量大,因为频带很宽,谐振曲线不稳定是次要的,对于窄带放大器,尽量大,使谐振曲线稳定(不会使通频带改变,以至引起频率失真)。,3.3.1单级单调谐回路谐振放大
15、器对于宽带而言,要使,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,4)选择性矩形系数来表示 邻道选择性差,这是单调谐回路放大器的缺点。,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器4)选择性,例3.1单调谐回路放大器中,工作频率为10MHz,晶体管参数1)谐振时的电压增益;2)谐振回路电容C;3)通频带;,3.3.1单级单调谐回路谐振放大器,例3.13.3.1单级单调谐回路谐振放大器,单调谐回路放大器电路图,单调谐回路谐振放大器(例题),单调谐回路放大器电路图单调谐回路谐振放大器(例题)LC,等效电路图,单调谐回路谐振放大器(解例题),等效电路图单调谐回路谐振放大器(解例题)CRpL,1)谐振时的电压增益,单调
16、谐回路谐振放大器(解例题),1)谐振时的电压增益单调谐回路谐振放大器(解例题),2)谐振回路电容C,单调谐回路谐振放大器(解例题),2)谐振回路电容C单调谐回路谐振放大器(解例题),3)通频带 回路的有载品质因数 回路的通频带,单调谐回路谐振放大器(解例题),3)通频带单调谐回路谐振放大器(解例题),4)在LC回路上并联一个10k的电阻R4,则Rp变成了Rp,,单调谐回路谐振放大器(解例题完),4)在LC回路上并联一个10k的电阻R4,则Rp变成了Rp,例题:设计一个中频放大器,指标如下:中心频率为465kHz,通频带为8kHz。负载为下级一个完全相同的晶体管输入阻抗,采用自耦变压器网络。解:
17、选用高频小功率晶体管,当 时,它的Y参数为:,单调谐回路谐振放大器(设计性例题),例题:设计一个中频放大器,指标如下:中心频率为465kH,设暂不考虑 的作用,由输入和输出导纳的基本公式,得,单调谐回路谐振放大器(设计性例题续),设暂不考虑 的作用,由输入和输出导纳的基本公式,得,实际电路设计:在前述基本电路的基础上增加各种辅助元件即得到实际电路。,单调谐回路谐振放大器(设计性例题续),实际电路设计:在前述基本电路的基础上增加各种辅助元件即得到实,设选取回路总电容,则回路电感为:,单调谐回路谐振放大器(设计性例题续),设选取回路总电容,并联到LC回路上的总损耗电导为:匹配时抽头比:,单调谐回路
18、谐振放大器(设计性例题续),并联到LC回路上的总损耗电导为:单调谐回路谐振放大器(设计性,计算本级增益:或者:,单调谐回路谐振放大器(设计性例题续),计算本级增益:单调谐回路谐振放大器(设计性例题续),回路的插入损耗:,单调谐回路谐振放大器(设计性例题完),回路的插入损耗:单调谐回路谐振放大器(设计性例题完),谐振放大器电路设计的基本方法:1)设定主要电路指标;2)选择元件及相应的参数;3)设计对应的原理电路图;4)计算对应的放大器指标。,单调谐回路谐振放大器(设计性方法),谐振放大器电路设计的基本方法:单调谐回路谐振放大器(设计性方,单调谐回路放大器的矩形系数比1大很多,反映在频率特性上即幅
19、频特性曲线与理想矩形相差甚远,所以其频道选择性差,这是单调谐回路放大器的缺点。因此要采用多级放大器。级联后的放大器,其增益、通频带和选择性都将发生变化,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,单调谐回路放大器的矩形系数比1大很多,反映在频率特性上即,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,1)电压增益假如放大器有m级,各级电压增益分别为则总增益 是各级增益的乘积,即如果各级放大器由完全相同的单级放大器组成,则,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,1)电压增益3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,对于多级放大器的级联增益,其具体构成关系为:同理,可以得到多级放
20、大器的功率增益关系。,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,对于多级放大器的级联增益,其具体构成关系为:3.3.2 多级,2)通频带 m级相同放大器级联时,其归一化谐振特性曲线可表示为:它等于各单级谐振曲线的乘积,因此存在1)级数越多,谐振曲线越尖锐;2)选择性变好,但通频带变窄。,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,2)通频带3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,多级放大器的谐振曲线,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,多级放大器的谐振曲线3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,m级相同放大器级联同样满足 的关系,因此m级相同放大器的通频带 为,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,m级相
21、同放大器级联同样满足 的关系,因此3.3.2,m级相同放大器级联时,总的通频带比单级放大器的通频带缩小,级数越多,m越大,总的通频带越小。如果要求m级总的通频带等于原单级的通频带,则每级的通频带都要增加为原来的X倍当每级通频带加宽X倍时,每级的增益都会降低为原来的1/X。,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,m级相同放大器级联时,总的通频带比单级放大器的通频带缩小,级,3)选择性m级单调谐放大器的矩形系数为:,3.3.2 多级单调谐回路谐振放大器,当级数增加时,放大器的矩形系数确实有所改善,但是改善的程度是有限的。单调谐放大器的选择性较差,增益与通频带的矛盾突出。,3)选择性3.3.2 多级
22、单调谐回路谐振放大器m123456,双调谐回路谐振放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。,3.4 双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。3.4,双调谐回路谐振放大器等效电路:双调谐回路放大器等效电路,3.4 双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器等效电路:3.4 双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器等效电路:双调谐回路放大器简化的并联等效电路,3.4 双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器等效电路:3.4 双调谐回路谐振放大器,初次级回路均调谐到同一中心频率,并假设两个回路元件参数都相同。因此回路的电压增益为电路谐振时,有:,3.4 双调谐回路
23、谐振放大器,初次级回路均调谐到同一中心频率,并假设两个回路元件参数都相同,根据的不同,谐振电压增益可以分为三种情况:1)弱耦合,谐振曲线在 出现峰值,2)临界耦合,谐振曲线比较平坦,在 处出现最大值,,3.4双调谐回路谐振放大器,根据的不同,谐振电压增益可以分为三种情况:3.4双调谐回路,3)强耦合,谐振曲线出现双峰,两个峰点的位置:此时,电压增益为:,3.4 双调谐回路谐振放大器,3)强耦合,谐振曲线出现双峰,两,双调谐回路谐振放大器的谐振曲线表示式为:弱耦合(即)时与强耦合(即)时,,3.4 双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器的谐振曲线表示式为:3.4 双调谐回路谐,双调谐回路谐振
24、放大器的谐振曲线表示式为:临界耦合(即)时这是一种较常用的情况。,3.4双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器的谐振曲线表示式为:3.4双调谐回路谐振,双调谐回路谐振放大器的临界耦合通频带:令在回路有载品质因数相同的情况下,临界耦合双调谐回路放大器的通频带等于单调谐回路放大器通频带的 倍。,3.4双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器的临界耦合通频带:3.4双调谐回路谐振放,双调谐回路谐振放大器的矩形系数:令 则,3.4双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器的矩形系数:3.4双调谐回路谐振放大器,双调谐回路谐振放大器的矩形系数:小于单调谐回路的矩形系数,3.4 双调谐回路谐振放大器
25、,双调谐回路谐振放大器的矩形系数:3.4 双调谐回路谐振放大器,多级双调谐回路谐振放大器:当 时,对m级放大器而言:通频带为矩形系数为,3.4 双调谐回路谐振放大器,多级双调谐回路谐振放大器:3.4 双调谐回路谐振放大器,3.5.1自激产生的原因 的存在改变了输入端回路的正常情况。可以写为:与 有关外还是频率的函数。,3.5 谐振放大器的稳定性,反馈电导 随频率变化的关系曲线,3.5.1自激产生的原因3.5 谐振放大器的稳定性反馈电,的存在改变了输入端回路的电导和电纳。改变了回路的品质因数QL 值;引起了回路的失谐;他们都影响回路的增益、通频带和选择性;引起谐振曲线发生畸变。,3.5.1自激产
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