北邮信通院通信电子电路第2章高频放大电路.ppt
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1、第二章:高频放大电路,信息与通信工程学院,内容提要,内容提要,简单谐振回路的功能,高频电路中的元器件,小信号谐振放大电路的结构、原理及其用途,大信号谐振放大电路的结构、原理及其用途,倍频电路,宽带高频功率放大电路,高频电路中的无源元件(一),第一节:高频电路中的元器件,电阻的高频等效电路,:电阻,:分布电容,:引线电感,在高频情况下,电阻将可能呈现出电容或电感等电抗的性质;且频率越高,这一高频特性表现越明显,电阻的高频特性与制作电阻的材料、电阻的封装形式和尺寸大小有密切关系,高频电路中的无源元件(二),第一节:高频电路中的元器件,电容的高频等效电路,当工作频率很高时,感抗可能超过容抗,此时的电
2、容将等效为一个电感,在设计去耦滤波电路时,可将一个大容量的电容和一个小容量的电容并联在一起使用,高频电路中的无源元件(三),第一节:高频电路中的元器件,电感的高频等效电路,在中、短波频段,可以将实际电感视为理想电感和电阻串联,进入超短波频段后,应考虑电阻的趋肤效应和与电感相并联的等效电容,品质因数:电路中某一回路或支路中无功功率与有功功率之比,电感的品质因数:,高频电路中的有源器件(一),第一节:高频电路中的元器件,二极管,在高频电路中,二极管主要用于检波、调制、解调及混频等非线性变换电路中,工作在较低的电平,当二极管工作在高频时,其PN结电容不能忽略,利用二极管的电容效应,可以制成变容二极管
3、,PIN二极管:,结构特点,适用于几十兆Hz到几千兆赫频段,高频等效电阻受正向直流电流的控制,高频电路中的有源器件(二),第一节:高频电路中的元器件,高频晶体管主要有两大类型:,作为小信号放大的高频小功率管,主要要求是高增益和低噪声,对于高频功率放大管来说,除了增益以外,还要求在高频时能够有较大的输出功率,谐振回路的作用,第二节:谐振回路的基本特性,谐振回路的作用:,阻抗变换,滤除信号中的无用分量,保留信号中的有用分量,起滤波器的作用,例1:收音机中的滤波电路(模拟带通电路),例2:信号与系统里,抽样信号恢复时的低通滤波器,在移相网络、相频变换网络中使用,选频网络的分类,选频网络,由LC组成的
4、谐振电路,单谐振回路,耦合谐振回路,各种滤波器,LC集中滤波器,石英晶体滤波器,陶瓷滤波器,声表面波滤波器,单谐振回路:单谐振回路是指由一个电感和一个电容组成的谐振回路。若可通过电感串、并联以及电容串、并联变换将电路转换为一个电感和一个电容的谐振回路,也算作单谐振回路,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单并联谐振回路的基本特性(一),工程中一般满足,电路结构说明,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单并联谐振回路的基本特性(二),空载回路电压:,:并联谐振回路的空载品质因数,第二节:谐振回路的基本特性,电路出现谐振,此时:,为并联谐振回路的谐振角频率,LC简单并联谐振回路的基本特性(三),电感和
5、电容上的电流均为信号源电流的 倍,但相位相反,故并联谐振也被称为电流谐振,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单并联谐振回路的基本特性(四),LC并联回路的阻抗频率特性:,第二节:谐振回路的基本特性,所谓容性或感性特性是指相移特性,可用相移特性来实现移相网络,LC简单串联谐振回路的基本特性(一),谐振时:,串联谐振回路的固有谐振角频率:,电路结构说明,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单串联谐振回路的基本特性(二),空载回路电流:,回路谐振时的感抗(或容抗)值与回路的损耗电阻之比即为回路的品质因数Q,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单串联谐振回路的基本特性(三),实际回路中:,电感和电容上的电
6、压均为信号源电压的 倍,但相位相反,故串联谐振也被称为电压谐振,第二节:谐振回路的基本特性,LC简单串联谐振回路的基本特性(四),LC串联回路的阻抗频率特性,第二节:谐振回路的基本特性,串、并联谐振回路的特性对比,第二节:谐振回路的基本特性,关于谐振和Q值的进一步说明,谐振时,信号源和回路电抗元件不交换能量,而是电感与电容相互交换能量,即电容的无功功率等于电感的无功功率,以并联谐振电路为例:,第二节:谐振回路的基本特性,特性阻抗的定义,:特性阻抗,则串联谐振电路中:,并联谐振电路中:,故信号源内阻较高时,采用并联谐振回路较易获得高Q值;信号源内阻较低时则反之,第二节:谐振回路的基本特性,令,例
7、,第二节:谐振回路的基本特性,下图所示高Q电路中,电感的损耗电阻,试计算谐振回路总的品质因数 和回路两端电压,谐振电路的选频作用及高Q值的影响,当谐振频率固定时,Q值的变化有什么影响?,计算不同频率下的阻抗归一化表达式:,第二节:谐振回路的基本特性,实际谐振电路的品质因数,考虑信号源内阻与负载电阻的电路:,有载品质因数:,使用部分接入并联谐振回路的原因及原理,第二节:谐振回路的基本特性,自耦变压器耦合连接,当电路发生谐振时,若电路满足高Q值条件:,利用电源提供的功率不变的概念,可得:,设接入系数,第二节:谐振回路的基本特性,电容分压耦合连接,使用与自耦变压器耦合连接相同的方法,可得,此时接入系
8、数,其它变量的推广如下:,第二节:谐振回路的基本特性,例:部分接入的计算,求:,第二节:谐振回路的基本特性,例,第二节:谐振回路的基本特性,下图为一电容抽头式并联谐振回路,若线圈的损耗电阻 很小,试证明分别由bc、ac或ab端看去的谐振频率是相同的,且在谐振时有:,综述,第三节:小信号谐振放大电路,小信号谐振放大电路广泛应用于通信、广播、电视、雷达等接收系统中,主要起选频、放大作用,通常是指负载具有谐振特性(或选频特性)的放大电路。其作用是:从接收到的有用信号和大量干扰信号的混合产物中,选择出一个具有一定带宽的有用信号并且加以放大,同时有效地抑制其它的无用信号(称为干扰信号),也就是说它既能选
9、频,又能放大,由于输入信号小,工作于甲类放大状态,可用微变等效电路法进行分析,小信号谐振放大电路的技术指标,理想谐振放大电路及实际谐振放大电路的幅频特性曲线,谐振增益,通频带,窄带谐振放大电路的两种定义,选择性,矩形系数,稳定性,噪声系数及其意义,第三节:小信号谐振放大电路,小信号谐振放大电路的组成方法,方法一:将单级谐振放大电路级联起来,构成多级放大电路,称作分散选频放大电路,方法二:用集成宽带放大电路和具有相应选频特性的窄带滤波器构成谐振放大电路,称作集中选频放大电路,第三节:小信号谐振放大电路,单调谐回路谐振放大电路(一),:一般失谐,注意:结电容的影响已被忽略,第三节:小信号谐振放大电
10、路,:回路谐振角频率,:回路有载品质因数,分析步骤:,画出放大电路的交流通路,将晶体管用其高频等效电路替代,利用高Q电路的简化计算方法进行电路的化简,计算回路的各种参数,单调谐回路谐振放大电路(二),第三节:小信号谐振放大电路,故当通过改变电阻来改变 值时,谐振增益与 成正比,在实际电路设计时,通常不需要对小信号谐振放大电路做详细的定量计算,其原因包括:,内反馈的影响,计算的繁琐性,分布参数的影响,LC谐振回路的选频特性(一),第三节:小信号谐振放大电路,在分析小信号谐振放大电路的选频特性时,通常认为其选频特性主要取决于LC谐振回路的选频特性,归一化后的幅频特性和相频特性:,LC谐振回路的选频
11、特性(二),第三节:小信号谐振放大电路,注意当频率偏离谐振频率时:,幅频特性的衰减速率及其与Q值的关系,相频特性的相移特性及其与Q值的关系,LC谐振回路的选频特性(三),第三节:小信号谐振放大电路,在截止频率附近,有:,可见增大回路的品质因数能够提高谐振增益,但与保持一定的通频带宽度相互矛盾,LC谐振回路的选频特性(四),第三节:小信号谐振放大电路,即单谐振回路的矩形系数D是一个定值,与回路参数无关,LC谐振回路的选频特性:例(一),第三节:小信号谐振放大电路,下图为某放大器输出回路的交流通路,设该电路为高 值回路,若信号的中心频率为,电容,试计算线圈的电感值,若线圈的无载品质因数为,试计算此
12、时的回路3dB带宽,若放大器所需的带宽为2MHz,则应在回路上并联多大的电阻才能满足这一要求?,LC谐振回路的选频特性:例(二),第三节:小信号谐振放大电路,下图为某放大器输出回路的交流通路,设该电路为高 值回路,若信号的中心频率为,电容,若线圈的无载品质因数为,试计算此时的回路3dB带宽,若放大器所需的带宽为2MHz,则应在回路上并联多大的电阻才能满足这一要求?,空载时回路的品质因数等于电感的无载品质因数,故:,LC谐振回路的选频特性:例(三),第三节:小信号谐振放大电路,下图为某放大器输出回路的交流通路,设该电路为高 值回路,若信号的中心频率为,电容,若放大器所需的带宽为2MHz,则应在回
13、路上并联多大的电阻才能满足这一要求?,回路的特性阻抗为:,空载时将串联损耗电阻等效为并联时的取值为:,LC谐振回路的选频特性:例(四),第三节:小信号谐振放大电路,下图为某放大器输出回路的交流通路,设该电路为高 值回路,若信号的中心频率为,电容,若放大器所需的带宽为2MHz,则应在回路上并联多大的电阻才能满足这一要求?,加入负载电阻 之后的有载品质因数为:,又由于,且 不变,故,多级谐振放大电路的放大性能和选频特性,设把各级完全相同的n级单调谐回路谐振放大电路级联起来,则:,:3dB带宽缩减系数,单调谐回路的矛盾:通频带和增益,第三节:小信号谐振放大电路,双参差调谐放大电路(一),若 与 取值
14、恰当,使其中一级放大电路幅频特性上升段与另一级放大电路幅频特性下降段相互补充,则合成曲线更接近矩形的平坦特性,结构:把 级放大电路中每两级作为一组。设共有 组(),每组中的两级放大电路均有相同的电路结构和性能,只是把其中一级调谐在 上,另一级调谐在 上,第三节:小信号谐振放大电路,双参差调谐放大电路(二),第三节:小信号谐振放大电路,三参差调谐放大电路,以三级放大电路为一组,选择各级合适的调谐频率和等效品质因数,就可得到更接近矩形的幅频特性曲线,使通频带更宽,其分析方法与双参差调谐放大电路相同,调整较为困难,一般用于通频带较宽的调谐放大电路中,如电视接收机的图像中频放大电路,第三节:小信号谐振
15、放大电路,双调谐回路谐振放大电路,第三节:小信号谐振放大电路,集中选频的小信号谐振放大电路概述,分散选频谐振放大电路的缺点:,集中选频的小信号谐振放大电路由宽带线性放大电路和集中选择性滤波器构成:,晶体管输入输出阻抗变化的影响,晶体管结电容的影响,安装调整麻烦,不适合大量生产和不易集成化,第三节:小信号谐振放大电路,陶瓷滤波器,由锆钛酸铅压电陶瓷材料(简称PZT)制成,压电效应的含义,等效电路图及各器件含义,三端陶瓷滤波器及其特点:,第三节:小信号谐振放大电路,声表面波滤波器(SAWF),特点:体积小、重量轻、工作频率高,尤其适合于高频、超高频工作。通频带宽,频响曲线一致性好,制造简单,声表面
16、波滤波器的结构及信号传递过程:,声表面波滤波器的中心频率与通频带等性能决定于压电晶体及在其表面形成的叉指换能器的指条数目、疏密和长度等结构参数,第三节:小信号谐振放大电路,集成宽带放大电路实例,第三节:小信号谐振放大电路,集成宽带放大电路大多数是由差分放大电路和能够展宽频带的组合电路构成的,例如共射-共基放大电路、共集-共基放大电路等,运算放大器AD818,集中选频谐振放大电路的构成方法,第三节:小信号谐振放大电路,关于选择性滤波器和宽带集成放大电路的位置考虑,关于电源的去耦滤波要求,为避免低频时产生自激,可在各功能模块之间使用电容进行耦合,降低低频增益,从而避免低频自激,不使用反馈类型的集成
17、宽带放大电路的原因,其它,第三节:小信号谐振放大电路,元器件的集成化趋势越来越明显,在某些电路中,对相频特性的要求也是重要指标之一,谐振放大电路的简单比较(一),单调谐放大电路,通频带较窄、选择性差,带宽和选择性矛盾突出。级数增加时总通频带变窄较块,而选择性提高又不明显。结构简单,调整方便,在要求不高的场合经常使用,双调谐放大电路,具有较好的选择性和较宽的通频带,但制作和调整比较复杂,双参差调谐放大电路,与双调谐放大电路性能大体相同。由单调谐放大电路参差而成,因而制作较简单,但级数多,要求调整精确,三参差调谐放大电路,仅在要求通频带较宽的情况下使用,第三节:小信号谐振放大电路,谐振放大电路的简
18、单比较(二),分散选频放大电路,分别由单谐振、双谐振或参差调谐放大电路级联后组成,其电路特点如上所示,集中选频放大电路,采用了集成电路和集中选择性滤波器,体积小、可靠性高、稳定性能好、耗电少,而且减少了选频器件和放大器件的相互影响。此外,调整简单,通频带和选择性容易控制以满足要求,有利于生产的程序化,第三节:小信号谐振放大电路,概述(一),高频功率放大电路和低频功率放大电路的共同点:,都要求效率高、输出功率大,但是,由于工作频率相差很大且相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同,高频功率放大电路主要用于发射机的末级和中间级,可在信号获得足够的高频功率后送到天线上辐射出去;也用于电子仪器中做末
19、级功率放大电路,高转换效率的作用举例,使用谐振电路作为匹配网络,常用于放大窄带高频信号,第四节:谐振功率放大电路,概述(二),第四节:谐振功率放大电路,半导角,甲类,理想效率,开关状态,负载,电阻,应用,乙类,甲乙类,丙类,丁类,电阻,电阻,选频回路,选频回路,低频,低频,高频,低频,高频,高频,注意半导角的概念,概述(三),第四节:谐振功率放大电路,提高效率的原因:,器件损耗的功率等于其端电压与流过器件电流的乘积在一个周期内的平均值,在输出相同功率的条件下,通过减小器件每周期内的导通时间(即半导角),从而减小了器件所消耗的功率,减小失真的方法:,乙类放大电路使用推挽放大,甲乙类还可以消除交越
20、失真,丙类放大电路通过使用谐振放大电路作为负载来消除失真,一般使用丙类功率放大电路来放大载波信号或已调波窄带信号,谐振功率放大电路的构成,选频,阻抗变换,第四节:谐振功率放大电路,偏置电路及工作点的说明,谐振回路的作用:,丙类谐振功率放大电路的电压电流波形,第四节:谐振功率放大电路,输出功率及效率,集电极输出基波功率:,集电极电源提供的直流功率:,的含义,的含义,集电极耗散功率:,集电极效率:,第四节:谐振功率放大电路,折线法简介,使用折线分析法的原因及其含义,第四节:谐振功率放大电路,集电极余弦电流脉冲 的分析(一),对 做傅立叶展开可得直流分量、基波及各高次谐波的分解系数:,第四节:谐振功
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