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高频第二章浅析.ppt

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例2.2.1 在图2.2.5中, 已知工作频率 = 30MHz, Vcc=6V, =2mA。晶体管采用3DG47型NPN高频管,其Y参数在上述工作条件和工作频率处的数值如下: , , ; ; , ; , ; 回路电感L=14μH, 接入系数 , ,回路 空载品质因数 =100,负载是另一级相同的放大器。求放大器的谐振电压增益 、通频带 ,且回路电容C取多少时,回路谐振? 解:暂不考虑 的作用( )。 根据已知条件可得 回路总电导 电压增益为 回路总电容 故外加电容C 通频带 2.2.3 多级单调谐回路谐振放大器 当多级放大器中的每一级都调谐在同一频率上时,称为多级单调谐放大器。n级放大器级联,则总电压增益的振幅值为: 一、电压增益 若每一级参数均相同,则 谐振电压增益 2.2.3 (放大器多级级联动画) 所以,单位谐振函数 二、通频带 n 级放大器的通频带 由上式知,级联的放大器级数越多,总增益 越大, 但通频带 越窄。换句话说,当多级放大器带宽 确定后,级数越多,要求每一级的带宽越宽。 例2.2.2 某中频放大器的通频带为 6MHz,现采用两级或三级相同的单调谐放大器,对每一级放大器的通频带要求各是多少? 解:根据式(2.2.25),当n=2时 所以要求每一级放大器的带宽 同理,当n=3时,要求每一级放大器的带宽 2.2.3 三、矩形系数 n级单调谐放大器的矩形系数为 由该表知,级联的放大器级数越多, 虽有所改善,但 效果不大。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.95 4.8 3.75 3.4 3.2 3.1 3.0 2.94 2.92 2.9 2.56 由以上分析知,单调谐放大器的选择性差,增益和通频带的矛盾突出。改善放大器选择性和解决其增益与通频带之间的矛盾的有效方法之一是采用参差调谐放大器。 2.2.3 矩形系数与级数n的关系如下表所示: 2.2.4 参差调谐放大器 一、 双参差调谐放大器 所谓双参差调谐,是将两级单调谐回路放大器的谐振频率,分别调整到略高于和略低于信号的中心频率。 图2.2.8 双参差调谐放大器的频率特性曲线 (a) 双参差调谐放大器的交流通路 (b) 双参差调谐放大器的频率特性曲线 (参差调谐动画) 两级放大器的谐振频率分别为 对于单个谐振电路而言,它是工作于失谐状态的。相应的广义参差失谐量分别是 参差调谐的综合频率特性与参差失谐量 有关,即与 有关。 平坦的情况。 ) ( 愈大,则双峰的距离愈远,且中间 下凹愈严重。 2.2.4 理论推导表明,当 时综合频率特性曲线为单峰; 时为双峰; 为两者的分界线,相当于单峰中最 二.三参差调谐放大器 三参差调谐回路,是使其中的两级工作于参差调谐的双峰状态,第三级调谐于 。 合成的谐振曲线就比较平坦。 图2.2.9 三参差调谐放大器的频率特性曲线 由合成谐振曲线可见:利用三参差调谐电路,并适当地选择每个回路的有载品质因数 和 ,就可以获得双 参差调谐所不能得到的通频带。 2.2.4 (三参差调谐动画) 需要指出,由于参差调谐在 处失谐,故其在 倍数小。可以证明它们有如下关系: 例如,设 ,则上式等于 即双参差调谐放大的谐振放大倍数等于调谐于同一频率的两级放大器的放大倍数的一半。 2.2.4 点的放大 倍数 要比调谐于同一频率的两级放大器的放大 用以放大微弱的高频小信号。 * * 计算机与信息工程学院 第二章 高频小信号放大器 本章重点: 高频小信号谐振放大器的工作原理及性能指标计算。 难 点:谐振放大器的性能分析。 2.1 概述 一、高频放大器的作用与分类 高频放大器的分类 按信号大小分: 高频功率放大器 (大信号,通常用于发射机中); 高频小信号放大器(接收机前端的主要部分); 高频放大器的作用:放大高频信号。 工作频率范围:(300K-300M)Hz 。 高频小信号放大器的分类 一.按负载性质分: 1. 高频小信号调谐放大器:用LC谐振回路作负载。 频率可调,主要做高频放大级,接收天线后第一 级放大器; 2. 集中选频放大器:用集中选择性滤波器做负载。 二.按带宽分: 1.窄频带放大器:窄带放大器用LC谐振回路或集中选频滤波器做负载,具有放大、选频的功能。其中心频率在(几百-几百M)Hz范围内,频带宽度约(几~几十M)Hz。 2.宽带放大器:用纯阻或变压器做负载,带宽较宽,越(几M~几百M)Hz。 高频小信号调谐放大器的作用

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