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实验4.2 高小信号调谐放大器
实验4.2 高频小信号调谐放大器
一、实验目的
(1)掌握高频小信号调谐放大器基本单元电路的工作原理,进行性能分析。
(2)熟悉当谐振放大器处于谐振时,谐振回路的调试和各项技术指标的测试(电压放大倍数、通频带、矩形系数)。
(3)学会高频小信号调谐放大器的设计方法。
二、实验设备及材料
实验箱及实验箱配置的低频信号源、高频信号源,双踪示波器(MOS-620/640型),MAG-450(100 kHz—150 MHz)射频信号发生器,交流毫伏表,数字万用表,调试工具。
三、实验原理
高频小信号调谐放大器原理图如图4.2.1所示。电路为共发射极接法的晶体管高频小信号调谐放大器。它不仅要放大高频信号,而且还要有一定的选频作用。因此,晶体管的集电极负载为LC并联谐振回路。在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数,会影响放大器输出信号的频率和相位。晶体管的静态工作点由电阻RB1、RB2及RE决定,计算方法与低频单管放大器相同。
1、晶体管高频小信号调谐放大器参数
晶体管高频小信号调谐放大器在高频情况下的等效电路如图4.2.2所示, 4个y参数yie,yoe,yfe及yre分别为
输入导纳: , (4-2-1)
输出导纳: , (4-2-2)
正向传输导纳: , (4-2-3)
反向传输导纳: , (4-2-4)
式(4-2-1)至(4-2-4)中,gm——晶体管的跨导,与发射极电流的关系式为:
(4-2-5)
gb’e——发射结电导,与晶体管的电流放大系数β及IE有关,关系式为 , (4-2-6)
rb’b——基极体电阻,一般为几十欧姆; Cb’c——集电极电容,一般为几皮法;
Cb’e——发射结电容,一般为几十皮法至几百皮法。
晶体管在高频情况下的分布参数,除了与静态工作电流IE、电流放大系数β有关外,还与工作频率ω有关。晶体管手册中给出的分布参数,一般是在测试条件一定的情况下测得的。如在f0=30MHz,IE=2mA,UCE=8V条件下测得3DG6C的y参数为:
如果工作条件发生变化,上述参数有所变动。因此,高频电路设计一般采用工程估算的方法。
如图4.2.2所示的等效电路中,P1为晶体管的集电极接入系数,即
(4-2-7)
式(4-2-7)中,N2为电感L线圈的总匝数。P2为输出变压器T的副边与原边的匝数比,即
(4-2-8)
式(4-2-8)中,N3为副边(次级)的总匝数。
gL为调谐放大器输出负载的电导,gL=1/RL。通常小信号调谐放大器的下一级仍为晶体管调谐放大器,则gL将是下一级晶体管的输入导纳gie2。
由图4.2-2可见,并联谐振回路的总电导的表达式为
(4-2-9)
式(4-2-9)中,G为LC回路本身的损耗电导。谐振时L和C的并联回路呈纯阻,其阻值等于1/G,当并联谐振电抗为无限大时,jwC与1/(jwL)的影响可以忽略。
2、调谐放大器的性能指标及测量方法
表征高频小信号调谐放大器的主要性能指标有谐振频率f0,谐振电压放大倍数Av0,放大器的通频带BW及选择性(通常用矩形系数Kr0.1来表示)等。
放大器各项性能指标及测量方法如下:
(1)谐振频率
放大器的调谐回路谐振时所对应的频率f0称为放大器的谐振频率,如图4.2.1所示电路(以下各项指标所对应电路)f0的表达式为
(4-2-10)
式(4-2-10)中,L为调谐回路电感线圈的电感量,为调谐回路的总电容,的表达式为
(4-2-11)
式(4-2-11)中, Coe为晶体管的输出电容;Cie为晶体管的输入电容。
谐振频率f0的测量方法:用扫频仪作为测量电路的幅频特性曲线
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