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笫3章高频放大器 3.1 引言 3.1.2 对高频小信号放大器的要求 3.2 晶体管的高频小信号等效电路和参数 3.2.2 晶体管的高频参数 3.3.2 双极型晶体管共基放大电路的高频特性 高频特性: 3.3.3 共发--共基电路的高频特性 3.3.4 场效应管高频小信号放大器 * 3.3.5 展宽频带的措施* 1、增加传输函数零点以使频带展宽的设计 2、*传输函数零点、极点抵消的方法,以使频带展宽的设计 3、*使用 T 型网络展宽频带的设计 3.3.6 自动增益控制(AGC)电路 1、对AGC控制特性的要求 2、对AGC控制特性的设计 3、增益控制电路 举例: 习题3-17 (续) 附录 3.1.1 高频小信号放大器电路 附录 3.1.2 含有声表面波滤波器放大电路 差分放大器增益控制电路 电控衰减器增益控制电路 采用变跨导晶体管构成的可控增益放大电路。这种放大 器,当控制电压使其静态工作点移动时,放大器的增益也 随之改变,达到增益可控的目的。 改变放大器的集电极电压,或改变放大器的交变负载, 均可实现对放大器增益的控制。 下面两种分别适用于集成电路和较高工作频率的增益控 制电路。 (1)差分放大器增益控制电路(P113) (2)电控衰减器增益控制电路(P114) AGC电压 至下级中放 至低放 P172(教材) 共发射极放大电路原理图 调节偏置电压 使 。 返回 400MHz 题图所示为单管共发射极放大电路的原理图。设晶体管的参数为: (+12V) 2k? 20k? (1)计算电路的上限频率和增益-带宽积G*BW; (2)将 改为200?,其它参数不变,重复(1)的计算; (3)将 改为1k?,其它参数不变,重复(1)的计算; (4)将 改为9PF,其它参数不变,重复(1)的计算; (5)将 从400MHz改为800MHz,其它参数不变, 重复(1)的计算。 根据上述结果讨论 , , , 对高频特性的影响。 返回 解: 计算得:1, 2, 可见: 返回 返回 主 中 放 声表面波滤波器(SAW) 匹配网络 * * 3.1 引 言 3.2 晶体管的高频小信号等效电路和参数 3.3 高频小信号宽带放大器 3.4 放大器的噪声 3.5 宽带功率放大器( * ) 3.1.1 高频放大器分类和在通信系统中的位置 发射机中间各级的宽带功率放大器。工作于甲类或甲乙类状态。 (大信号,负载是传输线变压器。) 用于发射机末级,工作于丙类状态。(大信号非线性电路) 大信号(发射机): 射频前端电路(RF Front-End IC):输入回路;高频放大;本地振荡器;混频器。输出中频信号。(这是重点) 高频放大和中频放大是高频小信号放大器。 具有低通传输特性的负反馈控制系统(自动增益控制AGC)。 小信号(接收机) : 工作频率高。目前广泛使用的GSM数字移动通信系统的手 机中,为900MHz和1800MHz( 1900MHz )。 增益够大,多级级联时工作稳定性好。 通频带够宽。因此,引出增益带宽乘积GBP作为衡量宽带放大器的质量指标。 放大器的噪声低(下节讨论)。 实现途径: 选用好器件。选用特征频率 高和 小 的晶体管。 采用频带较宽的电路。例如共基极放大电路,共发一共基 放大电路。 在线路上可以采用负反馈的方法。 负载是谐振回路和声表面波滤波器等。 附录3.1.1 输出信号幅度保持稳定。用自动增益控制(AGC)电路。 附录3.1.2 根据系统传输函数零点、极点的原理,进行展宽频带的设计。 3.2.1 晶体管的混合?等效电路 基极体电阻 。在共基电路,会引起高频负反馈。 集电结势垒电容 ,约为几PF。 可以忽略。 发射结扩散电容 。 所以希望 和 尽量小。 (1)截止频率 : 共发电路的电流放大系数 值下降至低频值 的 时 的频率称为 截止频率,用 表示。 (2)特征频率 : 特征频率 是晶体管在共发射极运用时能得到电流增益 的最高频率极限(电流放大系数 ,但功率增益1 )。 特征频率 是高于截止频率 , 约等于 的 倍。 指
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