《高频与射频电路》第3章-有源网络.ppt
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1、,射频放大电路,射频放大电路,射频放大器的相关理论低噪声放大器设计功率放大器设计,放大电路稳定性分析,放大电路稳定性分析,绝对稳定:,有条件稳定,绝对稳定的充要条件,放大电路稳定性分析,放大电路稳定性分析,对于单向传输的晶体管(S12 0),一定有K,且当|S11|1,|S22|1时,满足|1的条件,因此晶体管构成的放大器一定是无条件稳定的。当放大器电路不满足稳定性条件时,出现的情况,说明放大器电路出现负电阻。可以调节信号源内阻Zs和负载阻抗ZL,使得放大电路回到稳定状态。此时需要输入回路总电阻和输出回路总电阻均为正值:,放大器的稳定措施,通常有两种方法可以采用:在输入或输出回路中增加纯电阻(
2、由于放大电路存在功率增益,为了不增大电路的噪声系数,通常电阻都加在输出电路中)在放大电路中引入负反馈,减少S12形成的正反馈,降低输入和输出电路中的电压反射系数。,放大器的稳定措施,缺点:降低放大电路功率增益增加放大电路噪声减少可用输出功率对于窄带放大电路,应该尽量避免依靠在输入或输出电路增加电阻的方法,而应该尽可能的调节电源和负载的反射系数使得放大电路处于稳定状态。,放大电路的增益,放大电路的增益,单向传输情况:由S12 0可得进一步得到要使晶体管获得最大转换功率增益,要满足此时有,放大电路的增益,等增益圆,其一般形式:,归一化增益:,上式中:,分别对应输入增益和输出增益,等增益圆,的求解结
3、果是一族圆:,其中圆心坐标:半径:,结论:1.在=Sii 时,gi=1,d=Sii,r=0,可得最大增益Gimax。2.所有等增益圆的圆心都落在原点(gi=0)到Sii 的连线上。增益越小,则圆心越靠近原点,同时半径越大。3.当=0时,gi=1-Sii,d=r=Sii/(1+Sii)。即Gi=1(0dB)圆总是与平面的原点相切。,注意单位,噪声系数和等噪声系数圆,噪声系数的定义:,噪声系数只与输入端有关,而与负载无关。在Smith圆图上可以画出等噪声系数圆:,可以证明:,其中噪声参数,噪声系数和等噪声系数圆,射频晶体管的噪声参数主要包括、和,这些参数一般由生产厂家提供,设计时可以直接使用。在S
4、mith圆图上可以看出,等功率增益圆和等噪声系数圆是不重合的,在两个圆族中,从小圆到大圆变化时,噪声系数逐渐增大,功率增益逐渐减少。不可能同时实现最小噪声系数和最大功率增益,因此在实际电路设计中,只能选择等噪声系数和等功率增益圆的较差区域,进行噪声和功率的折中设计。,射频放大器偏置电路,常用的双极性晶体管无源偏置电路有右边这两种。偏置电路中的射频线圈RFC和电容CB是用来隔离射频信号,电容CC是用来耦合射频输入和输出信号。上图中的R1和R2构成了直流偏置电阻网络,并形成并联直流电压负反馈;下图中的R1到R4组成了直流偏置网络,采用直流分流的方式为晶体管提供基极电流IB。,16,无源偏置网络,射
5、频放大器偏置电路,17,已知 VCE=3V,IC=10mA,VCC=5V,VBE=0.8V,=100,求无源偏置网络阻值.,下图,先任选VX=1.5V,R1=VX/IX=VX/10IB=1.5k,则:R3=(VXVBE)/IB=7k,解:上图 I1=IC+IB=10+10/100=10.1mA,R2=(VCCVX)/(IX+IB)=3.18k,则:R1=(VCCVCE)/I1=198,(VBEVXVCC),R4=(VCCVCE)/IC=200,R2=(VCEVBE)/IB=22k,无源偏置网络,射频放大器偏置电路,场效应晶体管的偏置网络与双极结晶体管偏置网络基本相同,主要缺点是需要两个极性不同
6、的电源。,低噪声放大器设计,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。低噪声放大器的主要技术指标: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 是工作频率的510倍。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。,低噪声放大器设计,低噪声放大器的主要技术指标:增益:放大器增益的大小取决于系
7、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。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,二是实现最大功率增益和最小回波损耗为目的共轭匹配。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。,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。直流(电压/电流)偏置电
8、路:给放大器提供需要的直流电压或电流;阻抗匹配/转换电路:为了实现最大增益、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。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。,低噪声放大器基本电路,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,低噪声放大器的设计步骤,依据应用要求(噪声,频率,带宽,增益,功耗等)选
9、择合适的晶体管或工艺。确定LNA电路拓扑。确定放大器的直流工作点和设计偏置电路。确定最小噪声输入阻抗,将最小噪声输入阻抗匹配到信号源阻抗,即输入匹配网络设计。确定放大器输出阻抗,将放大器输出阻抗匹配到负载阻抗,即输出匹配网络设计。低噪放性能仿真和优化。电路制作和性能调试。,功率放大器,射频功率放大器的工作频率很高(从几十兆赫兹一直到几百兆赫兹,甚至到几吉赫兹),按工作频带分类,可以分为窄带射频功率放大器和宽带射频功率放大器。窄带射频功率放大器的频带相对较窄,一般都采用选频网络作为负载回路,例如LC谐振回路。宽带射频功率放大器不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作为负载。这样它
10、可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐。,功率放大器的应用,高保真音响系统,电视、汽车音响等,功率放大器的应用,功率放大器的应用,发射无线电广播电信号,信号频率在几十兆到几百兆赫兹,功率放大器的应用,发射电视信号,功率放大器的应用,对讲机、无绳电话,蓝牙耳机,信号频率在24G赫兹,属于射频范围,功率放大器的应用,功率放大器的应用,无线通信基站,功率放大器的应用,电脑无线上网,功率放大器的应用,功率放大器的主要技术指标,功率效率,饱和输出功率当功率放大器的输入功率加大到某一值后,再加大输入功率并不会改变输出功率的大小,该输出功率称为功率放大器的饱和输出功率。,1dB压缩点输出功率P1dB
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