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3.2 高频小信号等效电路与参数 3.2 高频小信号等效电路与参数 (2)共射放大器的y参数等效电路 (3)共射电路的输入导纳Yi (4)共射放大器的输了导纳Yo (5)共射放大器的电压增益Au 总结 考虑跨导的h参数等效电路 晶体管的h参数等效电路 考虑极间电容后的混合?模型 三、?参数与y参数的转换 (1)晶体管y参数等效电路的电流方程 (2)晶体管?参数等效电路的电流方程 输入回路电流方程 输出回路电流方程推导 (4.2.13)(4.2.14)(4.2.15)式推导 式中导纳表达式 输出回路电流方程 (3)π参数与y参数的关系(重复) π参数与y参数的表达式 π参数与y参数的复数表达式 π参数与y参数的复数表达式(重复) 四、晶体管的高频参数 (1)共发射极截止频率fβ fβ表达式 (2)特征频率fT (3)共基极截止频率fhfb (4)最高振荡频率fmac 3、y参数等效电路 LC并联谐振回路 三极管输出y参数等效电路 y参数的意义 二、电压增益AV 1、电压增益定义和表达式 总导纳的意义 2、Y’L的推导 (1)首先把Ci2和gi2折算至LC回路 (2)再把C’和g’折算至1、2端 (3)Y’L表达式 回路总阻抗Y’表达式 3、谐振时线圈初级的AVO 4、谐振时的线圈次级增益AVO 讨论匹配条件 5、匹配条件 6、谐振和匹配时总电压增益 整个收、发机系统的功率增益是其一项重要性能指标,因此需要考虑高频小信号放大器的功率增益水平。由于在非谐振点上计算功率十分复杂,且一般用处不大,故主要讨论谐振时的功率增益: 三、功率增益Ap 1、谐振时功率增益Ap0 功率增益Ap0表达式 2、谐振及匹配时的最大功率增益Ap0max (1)不考虑损耗GP时 (2)考虑损耗GP时 一点说明 四、单调谐放大器的通频带 (1)单调谐放大器的通频带 举例 (2)利用通频带表达电压增益 五、单调谐放大器的选择性(矩形系数) 求单调谐放大器的2Δf0.1 单调谐放大器的矩形系数 单调谐回路谐振放大器 二、电压增益Av · 1、电压增益的一般表达式 2、Y’L的推导 Y’L gi2 L2 Vi2 · + - 1 Ci2 N2 L1 N1 Vo1 - + · 谐振时电路的总阻抗为 yoe gi2 T2 Vo1 · + YL L2 Vi2 · + - + - - 1 2 Ci2 N2 go1 Co1 Io1 · yfeVi1 · C Gp L1 N1 a b Vo · L =- ——— yfe yoe+Y’L Av= —— Vo1 · Vi1 · · Y’≈go1+——— p22gi2 p21 go1 Co1 gΣ’ CΣ’ 单调谐回路谐振放大器 二、电压增益Av · 1、电压增益的一般表达式 2、Y’L的推导 Y’L gi2 L2 Vi2 · + - 1 Ci2 N2 L1 N1 Vo1 - + · 谐振时电路的总阻抗为 Y’≈go1+——— p22gi2 p21 Avo= — Vo1 · Vi1 · · ≈- ————— p12yfe p12go1+ p22gi2 yoe gi2 T2 Vo1 · + YL L2 Vi2 · + - + - - 1 2 Ci2 N2 go1 Co1 Io1 · yfeVi1 · C Gp L1 N1 a b Vo · L 观察电路可知,电路最终应求出的增益是Avo=Vi2/Vi1 · · · 3、谐振时线圈初级的Avo · =- ——— yfe yoe+Y’L Av= —— Vo1 · Vi1 · · go1 Co1 gΣ’ CΣ’ 单调谐回路谐振放大器 二、电压增益Av · 2、Y’L的推导 Y’L gi2 L2 Vi2 · + - 1 Ci2 N2 L1 N1 Vo1 - + · 谐振时电路的总阻抗为 3、谐振时线圈初级的Avo · Y’≈go1+——— p22gi2 p21 Avo= — Vo1 · Vi1 · · ≈- ————— p12yfe p12go1+ p22gi2 go1 Co1 gΣ’ CΣ’ 3、谐振时线圈初级的Avo · 单调谐回路谐振放大器 二、电压增益Av · 2、Y’L的推导 Y’L gi2 L2 Vi2 · + - 1 Ci2 N2 L1 N1 Vo1 - + · 谐振时电路的总阻

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