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高频课件与例题解答ch4.ppt

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高频小信号放大器的特点:放大高频小信号(中心频率在几百kHz到几百MHz,频谱宽度在几kHz到几十MHz的范围内)的放大器。; 普通调幅无线电广播所占带宽应为9kHz,电视信号的带宽为6MHz左右。;单振荡回路;高频小信号放大器的主要质量指标;高频小信号放大器的主要质量指标;高频小信号放大器的主要质量指标;高频小信号放大器的主要质量指标; 出于分析的方便,将把稳定性问题及其改善放至最后讨论。;End;4.2 晶体管高频小信号等效电路与参数;4.2.1 形式等效电路; 双口网络即具有两个端口的网络。所谓端口是指一对端钮, 流入其中一个端钮的电流总是等于流出另一个端钮的电流。 而四端网络虽然其外部结构与双口网络相同, 但对流入流出电流没有类似的规定, 这是两者的区别。  对于双口网络, 在其每一个端口都只有一个电流变量和一个电压变量, 因此共有四个端口变量。如设其中任意两个为自变量, 其余两个为应变量, 则共有六种组合方式, 也就是有六组可能的方程用以表明双口网络端口变量之间的相互关系。 Y参数方程就是其中的一组, 它是选取各端口的电压为自变量, 电流为应变量。;双口网络示意图;图 4.2.1 晶体管共发射极电路;图 4.2.2 y参数等效电路;图 4.2.3 晶体管放大器及其 y参数等效电路; 表示输出电压对输入电流的控制作用(反向控制); 表示输入电压对输出电流的控制作用(正向控制)。yfe越大, 表示晶体管的放大能力越强;yre越大, 表示晶体管的内部反馈越强。yre的存在, 对实际工作带来很大危害, 是谐振放大器自激的根源, 同时也使分析过程变得复杂, 因此应尽可能使其减小, 或削弱它的影响。  ;4.2.2 混合π等效电路;图 4.2.4 混合π等效电路;图 4.2.5 y参数及混合π等效电路;End;两种思路 1.定义法 ;Y参数方程为: ; 图中受控电流源 表示输出电压对输入电流的控制作用(反向控制); 表示输入电压对输出电流的控制作用(正向控制)。yfe越大, 表示晶体管的放大能力越强;yre越大, 表示晶体管的内部反馈越强。yre的存在, 对实际工作带来很大危害, 是谐振放大器自激的根源, 同时也使分析过程变得复杂, 因此应尽可能使其减小, 或削弱它的影响。  晶体管的Y参数可以通过测量得到。根据Y参数方程, 分别使输出端或输入端交流短路, 在另一端加上直流偏压和交流信号, 然后测量其输入端或输出端的交流电压和交流电流, 代入就可求得。通过查阅晶体管手册也可得到各种型号晶体管的Y参数。 ; 需要注意的是, Y参数不仅与静态工作点的电压值、电流值有关, 而且是工作频率的函数。例如当发射极电流增加时, 输入与输出电导都将加大。 当工作频率较低时, 电容效应的影响逐渐减弱。所以无论是测量还是查阅晶体管手册, 都应注意工作条件和工作频率。  显然, 在高频工作时由于晶体管结电容不可忽略, Y参数是一个复数。晶体管Y参数中输入导纳和输出导纳通常可写成用电导和电容表示的直角坐标形式, 而正向传输导纳和反向传输导纳通常可写成极坐标形式, 即:;yie;1. 截止频率;4.2.4 晶体管的高频参数;3. 最高振荡频率fmax;4.3 单调谐回路谐振放大器;图4.3.1 单调谐回路谐振放大器的 原理性电路与等效电路;4.3 单调谐回路谐振放大器; 高频小信号放大器的电路分析包括:1. 多级分单级,2. 静态分析,3. 动态分析,4. 整合系统几个基本步骤。;4 5;4 5;;3 2 1;4.3.1 电压增益;+ v31 -;p1yfevbe;p1yfevbe;p1yfevbe;4.3.2 功率增益;讨论:;讨论: ii)如果LC调谐回路存在自身损耗,且输出回路传输匹配,;回路无损耗时的输出功率/回路有损耗时的输出功率;4.3.3 通频带与选择性;带宽增益积为一常数;2. 选择性(矩形系数);4.3.4 级间耦合网络;4.4 多级单调谐回路谐振放大器;如果各级放大器是由完全相同的单级放大器所组成,则;1. 增益;3. 选择性(矩形系数);4.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施;4.6.1 谐振放大器的稳定性; 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),; 所谓“谐振”,就能量关系而言,是指:回路中储存的能量是不变的,只是在电感与电

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