高频电子线路课程设计论文2级高频小信号放大电路设计.doc
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1、 辽 宁 工 业 大 学 课 程 设 计 说 明 书 (论文)高频电子线路课程设计(论文)2级高频小信号放大电路设计高频电子线路课程设计(论文)摘 要高频小信号放大器是用于无失真的放大某一频率范围的信号。按其频带宽度可分为窄带与宽带放大器,而最常用的为窄带放大器,它是以各种选频网络组成的谐振回路作为负载,兼具电阻变换和选频滤波的功能。高频小信号放大器是通信设备中常用的功能电路,它所放大的信号频率在数百千赫至数百兆赫。高频小信号放大器的功能是实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。LC单调谐回路谐振放大器主要用于无线电接收系统中高频和
2、中频信号的放大,其中高频小信号调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非常困难。其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。本文以理论分析为依据,以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择,实现放大器与前后级的阻抗匹配,另外通过两级单调谐回路的级联来提高电路的总电压增益,从而使电路工作稳定可靠。关键词:高频小信号;LC谐振回路;放大器目 录第1章 绪论11.1 高频小信号放大电路的设计意义11.2
3、 设计参数及要求2第2章 电路基本原理32.1 电路原理32.2 主要质量指标32.3 谐振放大器的工作稳定性52.4 多级单调谐回路谐振放大器6第3章 整体电路设计83.1 整体电路图及工作原理83.2 电路参数计算83.3 整体电路仿真及分析10第4章 设计总结12参考文献13附录:14II第1章 绪论1.1 高频小信号放大电路的设计意义 20世纪末,电子通讯获得了飞速的发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。在无线通信中,发射与接收的信号应当适合于空间传输
4、。所以,被通信设备处理和传输的信号是经过调制处理过的高频信号,这种信号具有窄带特性。而且,通过长距离的通信传输,信号受到衰减和干扰,到达接收设备的信号是非常弱的高频窄带信号,在做进一步处理之前,应当经过放大和限制干扰的处理。这就需要通过高频小信号放大器来完成。高频放大器与低频放大器的主要区别是二者的工作频率范围和所需通过的频带宽度有所不同,所以采用的负载也不相同。低频放大器的工作频率低,但整个工作频带宽度很宽。高频放大器的中心频率一般在几百千赫至几百兆赫,但所需通过的频率范围(频带)和中心频率相比往往是很小的,或者只工作于某一频率,因此一般都是采用选频网络组成谐振放大器或非谐振放大器。所谓谐振
5、放大器,就是采用谐振回路(串、并联及耦合回路)做负载的放大器。根据谐振回路的特性,谐振放大器对应靠近谐振频率的信号,有较大的增益;对于远离谐振频率的信号,增益迅速下降。所以,谐振放大器不仅有放大作用,而且也起着滤波或选频的作用。高频小信号放大器是通信设备中常用的功能电路,实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。高频小信号谐振放大电路除具有放大功能外,还具有选频功能,即从众多信号中选择出有用信号、滤除无用的干扰信号的能力。从这个意义上讲,高频小信号放大电路又可视为集放大、选频于一体,由有源放大元件和无源选频网络所组成的高频电子电路。主
6、要作用是做接收机的高频放大器和中频放大器。高频小信号放大器的分类:按元器件分为:晶体管放大器、场效应管放大器、集成电路放大器;按频带宽度分为:窄带放大器、宽带放大器;按电路结构分为:单级放大器、多级放大器;按负载特性分为:谐振放大器、非谐振放大器;高频调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非常困难。其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。本文以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择。同时另
7、加其它电路,实现放大器与前后级的阻抗匹配。1.2 设计参数及要求设计内容:1用EWB仿真,设计一个2级小信号放大电路。 2能够观察输入输出波形。3测量并计算放大倍数。4分析电路。设计参数:每一级放大倍数自定。设计要求:1 .分析设计要求,明确性能指标。必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。2 .确定合理的总体方案。对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。3 .设计各单元电路。总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。4.组成系统。在一定幅面的图纸上合
8、理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。第2章 电路基本原理2.1 电路原理图2.1为单调谐回路谐振放大器原理性电路图,为了突出本文所要讨论的中心问题,图中略去了在实际电路中所必加的附属电路(如偏置电路)等。由图可知,由LC单回路构成集电极的负载,它谐调于放大器的中心频率。LC回路与本级集电极电路的连接采用自耦变压器形式(抽头电路),与下级负载的连接采用变压器耦合。采用这种自耦变压器变压器耦合形式,可以减弱本级输出导纳与下级晶体管输入导纳对LC回路的影响,同时,适当选择初级线圈抽头位置与初次级线圈的匝数比,可以使负载导纳与晶体管的输出导纳相匹配,以获得最大的
9、功率增益。图2.1 单调谐回路谐振放大器原理图 本文所讨论的是小信号放大器,因而都工作于甲类,晶体管的作用可用Y参数等效电路来表示。2.2 主要质量指标为了分析高频小信号放大器,首先应当了解实际运用时对它的要求如何,也就是应当先讨论它的主要质量指标。对高频小信号放大器提出的主要质量指标如下:1.电压增益与功率增益 放大器的输出电压(或功率)与输入电压(或功率)之比,称为放大器的增益或放大倍数,用(或)表示。放大器增益的大小,决定于所用晶体管、要求的通频带宽度、是否良好匹配和稳定的工作。2.通频带通频带的定义是放大器的电压增益下降到最大值的1/倍时所对应的频率范围,常用来表示。放大器的通频带决定
10、于负载回路的形式和回路的等效品质因数。此外,放大器的总通频带随着放大级数的增加而变窄。并且,通频带越宽,放大器的增益越小,两者是相互矛盾的。在通频带较窄的放大器中,这两者之间的矛盾还不突出,而在频带较宽的放大器中,频带和增益的矛盾变得突出。这是必须在牺牲单级增益的情况下,来保证所需的频带宽度。至于总增益,则可用加多级数的办法来满足。3选择性放大器从含有各种不同频率的信号总和(有用的和有害的)中选出有用的信号,排除有害(干扰)信号的能力,称为放大器的选择性。选择性指标是针对抑制干扰而言的,矩形系数和抑制比是两个衡量选择性的基本指标。(1).矩形系数是表征放大器选择性好坏的一个参量,而选择性是表示
11、选取有用信号、抑制无用信号的能力。理想的频带放大器应该对通频带内的各信号频谱分量予以同样的放大,而对通频带以外的邻近波道的干扰频率分量则应完全抑制,不予放大。因此,理想的频带放大器的频率响应曲线应是矩形。但是,实际的放大器的频率响应曲线与矩形有较大的差异,矩形系数用来表示实际曲线与理想矩形的接近程度,通常用来表示,其定义为: 式中为放大器的通频带;为放大器的电压增益下降至最大值的0.1倍时所对应的频带宽度。矩形系数越接近1,则实际曲线越接近矩形,滤除邻近波道干扰信号的能力越强。通常,频带放大器的矩形系数约在2到5范围内。(2).抑制比或称抗拒比,通常说明某些特定频率,如中频、象频等选择性的好坏
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