高频电路小信号谐振放大器.ppt
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1、1,第2章小信号谐振放大器,2,本章基本要求,掌握:小信号谐振放大器的电路组成、原理及分析方法;熟悉放大器的噪声系数、高频集成放大器的特点。,3,2.1 概述,在无线通信过程中,通信信道数多,所占频段范围较宽,工作频率也较高(从几百kHz到几百MHz,如卫星通信系统中,工作频率可达数GHz)。同一通信频段内,存在着许多被传送的无线电信号及噪声,而接收机则只选择出所需要的信号进行放大。,因此,接收机中的放大器除了要有足够的增益外,还应具有选择不同频率的信号的能力,于是便产生了各种各样的选频放大器,但无论是哪一种类型的电路,它们主要由两部分组成:一部分是其核心器件放大器件。另一部分是用作选择信号的
2、线性选频网络。,4,2.1.1 小信号调谐放大器的分析方法,小信号调谐放大器常作为选频放大器,用来放大微弱的高频信号。所谓“小信号”是指两种情况:一是信号幅度足够小,使得所有有源器件(晶体三极管、场效应管或IC)都可采用二端口Y参数或线性等效电路模型代替;二是放大器的输出信号与输入信号成线性比例关系。,5,2.1.2 小信号调谐放大器的主要技术参数,1.增益,2.通频带,3.选择性,4.噪声系数,5.稳定性,6,2.2有源器件的高频小信号等效电路,在小信号放大器的分析和设计中,通常是采用等效电路法,即假定放大器工作于线性状态,把电路中的有源器件用线性等效电路来代替,以便采用经典电路理论来进行分
3、析、计算。根据导出的方法不同,器件的等效模型可分为两类:第一类是根据器件内部的物理结构及其物理模型所得出的模拟等效电路,其等效模型为混合型等效电路。第二类是把器件等效为有源四端网络,用一些网络参数组成的等效模型,主要有H 参数等效电路、Y参数等效电路等。,7,1 BJT、FET器件的混合型等效模型及其参数,8,1 BJT高频混合型等效模型及其参数,图2-2-1(a)为BJT的共发射极接法,根据晶体三极管的物理结构及物理过程可得其小信号高频混合型等效模型如图2-2-1(b)所示。,(2-2-1),称为正向传输电导或跨导。,(2-2-2),9,2 FET的高频混合等效模型及其参数,10,称为交流短
4、路时的漏极输出电阻,定义为:,(2-2-4),11,2.2.2 混合型参数与Y 参数的关系,12,(2-2-6),(2-2-7),(2-2-8),(2-2-9),13,14,称为输出短路时的输入导纳,称为输出短路时的正向传输导纳,称为输入短路时的反向传输导纳,称为输入短路时的输出导纳,15,(2-2-11),16,晶体三极管的4个Y参数都是复数,为了计算方便,可表示为,(2-2-12),17,由于晶体管在高频运用时,其放大特性与工作频率有关,因而常引用晶体管的频率特性参数来表明它的高频特性。,是晶体管低频运用时的共射极电流放大系数,18,当值下降到0dB时所对应的频率称为特征频率,用符号,表示
5、,19,2.3 小信号调谐放大器,小信号调谐放大器常作为选频放大器,用来放大微弱的高频信号。所谓“小信号”是指两种情况:一是信号幅度足够小,使得所有有源器件(晶体三极管、场效应管或IC)都可采用二端口Y参数或线性等效电路模型代替;二是放大器的输出信号与输入信号成线性比例关系。,20,“等效电路”法的主要步骤,用“等效电路”法分析小信号调谐放大器,可分为三个主要步骤:首先是认识电路,包括认清电路的组态(共射电路等)、各元器件的作用,这是电子线路读图的基础;其次分析电路的直流通路(直流偏置)和交流通路,以便了解电路的实际功能;最后在画出交流等效电路(如Y参数等效电路)的基础上,根据定义计算放大电路
6、的各参数,以此分析放大器的电路特性、技术性能和频率响应等。,21,2.3.1 晶体管调谐放大器 2.3.1.1 单调谐放大器,22,调谐放大器的基本原理,2)交流分析:在交流等效电路中,由于晶体管的输入、输出导纳与调谐回路并联,使回路值降低,回路谐振频率也改变。为使电路获得最大的功率增益,还要求放大器前后级之间阻抗匹配。,1)直流工作状态的分析方法,3)交流等效电路,23,Y参数等效电路,24,是初级回路自耦变压器的接入系数,,是一次、二次侧之间变压器耦合的接入系数,25,图2-3-2 单调谐放大器等效电路,26,图2-3-2 单调谐放大器等效电路,27,1.放大器的输入导纳,由图2-3-2
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