[工学]射频2-5 小信号调谐放大器电路分析.ppt

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[工学]射频2-5 小信号调谐放大器电路分析

第二章 射频电子系统中的放大器设计 2.1 高频小信号调谐放大器 (2.1.1~2.1.7) 2.2 高频谐振功率放大器 (2.2.1~2.2.6) 第二章 射频电子系统中的放大器设计 2.1 高频小信号调谐放大器 (2.1.1~2.1.7) 例1 例1 例1 (P 78-79) 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 三、放大器的电压增益 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 三、放大器的电压增益 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 三、放大器的电压增益 广义失谐 讨论: 1、负号 2、增益的模 3、谐振时的增益 4、通频带 5、归一化抑制比 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 三、放大器的电压增益 1、负号 2、增益的模 3、谐振时的增益 4、通频带 5、归一化抑制比 带宽增益积为一常数 带宽和增益为一对矛盾。 通频带 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 放大器的电压增益大小与哪些因素有关(P 89) 令 ,求得极值点 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 四、放大器的功率增益 输入功率 输入电压的有效值 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 谐振时 令 四、放大器的功率增益 2.1 高频小信号调谐放大器 2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器(P86) 四、放大器的功率增益 图4.3.4 单调谐放大器的级间耦合网络形式 End 2.1.5多级单调谐回路谐振放大器(了解) 若单级放大器的增益不能满足要求,就要采用多级放大器。 Av1 Av2 Avn 如果各级放大器是由完全相同的单级放大器所组成,则 2.1.5多级单调谐回路谐振放大器(了解) 如果各级放大器是由完全相同的单级放大器所组成,则 2.1.5多级单调谐回路谐振放大器(了解) 1. 增益 2. 通频带 若每级都相同,则可求得n级放大器的通频带 2.1.5多级单调谐回路谐振放大器(了解) 3. 选择性(矩形系数) 通频带 当级数n增加时,放大器的矩形系数有所改善,但这种改善是有限度的。 2.1.5多级单调谐回路谐振放大器(了解) 以上分析时,假定yre=0,即输出电路对输入端没有影响,放大器工作于稳定状态。下面,讨论内反馈yre的影响。 1. 放大器的输入导纳和输出导纳 可知 2.1.7小信号调谐放大器的稳定性分析 如果放大电路输入端也接有谐振回路(或前级放大器的输出谐振回路),那么输入导纳Yi并联在放大器输入端回路后(假定耦合方式是全部接入), 2. 自激振荡的产生 (以输入导纳的影响为例) 放大器等效输入端回路 实际电路中, 2.1.7小信号调谐放大器的稳定性分析 如果反馈电导为负值,那么 g∑= gs+gie1+gF= 0 可能存在, 即发生自激振荡现象。 3.自激产生的原因(以输入导纳的影响为例) 反馈电导gF随频率变化 的关系曲线 此时,如果g∑= gs+ gie + gF = 0,即整个回路的能量消耗为零,回路中储存的能量恒定,在电感与电容之间相互转换,回路中的等幅振荡得以维持,而不需外加激励。 2.1.7小信号调谐放大器的稳定性分析 * * 性能指标 : 电压增益 :放大器的输出信号电压(负载上的电压) 与输入信号电压之比 。 功率增益 :负载上输出信号功率与输入信号功率之 比 。 1.增益 上节内容回顾与扩展 高频小信号调谐放大器 性能指标 : 上节内容回顾与扩展 高频小信号调谐放大器 2.通频带与选择性 通频带:与谐振回路相同,决定于回路的形式和回路的等效品质因数QL。放大器的总通频带,随着级数的增加而变窄。并且,通频带愈宽,放大器的增益愈小。 选择性:放大器从含有各种不同频率的信号总和(有用的和有害的)中选出有用信号排除有害(干扰)信号的能力,称为放大器的选择性。 通常谐振放大器

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