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Chapter高频小信号放大器

Copyrights yaoping. All rights reserved. §3.1 概述 4) 单调谐放大器的选择性 所以单调谐回路放大器的矩形系数远大于1,故其邻道选择性差,这是单调谐回路放大器的缺点。 2 . 多级单调谐回路谐振放大器 若单级放大器的增益不能满足要求,就可以采用多级级联放大器。级联后的放大器的增益、通频带和选择性都将发生变化。 1) 增益 2) 通频带 如果放大器有m级,各级的增益为AV1 、AV2 、…、 AVm ,则总增益为: Am = AV1 AV2 … AVm 如果各级放大器的增益相同,则 上面的分析表明: 为了使总的通频带不变,每级的带宽都要增加为 原来的X倍。 当每级通频带加宽X倍时,每级的增益都会降低为 原来的1/X。 根据通频带的定义可以求m级放大器的通频带 3)选择性(以矩形系数为例) 结论:单调谐回路特点是电路简单,调试容易,但选择 性差,增益和通频带的矛盾比较突出。 根据定义: 例3.1 f=30MHz,晶体管为3DG47型NPN高频管.当Vce=6V,Ie=2mA时, gie=1.3mS,Cie=12pF,goe=400μS,Coe=9.5pF;|Yfe|=58.3mS,φfe=-2.2o; |Yre|=310 μS, φre=-88.8o; L=1.4 μH; p1=1,p2=0.3, Q0=100. 求单级放大器的AV0; 2Δf0.7; 回路电容C=?才能使回路谐振? 解: 设暂不考虑Yre的作用. 单极放大器的Y参数微变等效电路 折合后的微变等效电路 它是改善放大器选择性和解决放大器增益与 通频带之间矛盾的有效方法之一。 §3. 4 双调谐回路谐振放大器 本部分的内容自学 一、自激产生的原因 gF改变了回路的QL值, bF引起回路失谐。 §3. 5 谐振放大器的稳定性 yre的存在会导致自激的产生,是不稳定的原因。 gF呈负电导性时,gΣ↓,QL ↑,通频带↓,增益也因损耗的减少而增加,即负电导gF供给回路能量,出现正反馈。当gF = gs + gie(回路原有电导)则gΣ = 0,QL? ?,放大器失去放大性能,处于自激振荡工作状态。 二、放大器产生自激的条件 当Ys + Yi = 0 时, 回路总电导gΣ = 0, 放大器产生自激。 假定输入回路和输出回路相同 产生自激的条件 当S=1时产生自激; 当S1时,放大器稳定工作。 一般要求S=5~10。 三、Av0与S的关系 实际上:由于ffT,φfe≈0,因此yfe =|yfe |,且yre中,电纳起主要作用,即 代入相位条件,得:ξ= - 1 当f在低于f0的某一点 (ξ= - 1)时,可能产生自激. 如果令gs+gie=g1,goe+GL=g2,代入稳定系数S 当S=5时, 用晶体管CG30做一个30MHz的中频放大器,当工作电压Vce=8V,Ie=2mA时,其Y参数是: Yie=(2.86+j3.4)mS; Yre=(0.08-j0.3)mS; Yfe=(26.4-j36.4)mS;Yoe=(0.2+j1.3)mS。 求此放大器的稳定电压增益Av0,要求稳定系数S≥5。 例3.2 解: 依题意,取S=5; 由于yre的存在,晶体管是一个双向的器件,增强放大器的稳定性可以考虑晶体管的单向化。 单向化的方法有: ⑴中和法 消除yre的反馈 ⑵失配法 增大GL或gs的数值,使输入和输 出回路与晶体管匹配。 四、克服自激的方法 电桥平衡时,CD两端的回路电压 不会反射到AB两端,即对应两边阻抗之比相等。 (1) 中和法: 在放大器线路中插入一个外加的反馈电路,使它的作用恰好和晶体管的内反馈互相抵消。 具体线路: 信号源内阻不与晶体管输入阻抗匹配; 晶体管输出端负载不与本级晶体管的输出阻抗匹配。 原理:由于阻抗不匹配,输出电压减小,反馈到输入 电路的影响也随之减小。使增益下降,提高稳定性。 晶体管实现单向化,只与管子本身参数有关,失配法一般采用共发-共基级联放大. 则 (2) 失配法 中和法: 优点:简单,增益高 缺点:①只能在一个频率上完全中和,不适合宽带 ②因为晶体管离散性大,实际调整麻烦,不 适于批量生产。 ③对放大器由于温度等原因引起各种参数变 化没有改善效果。 (3)中和法与失配法比较 失配法: 优点:①性能稳定,能改善各种参数变化的影响; ②频带宽,适合宽带放大,适于波段工作; ③生产过程中无需调整,适于批量生产。 缺点:增益低。

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