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单调谐回路谐振放大器的典型电路 第三章 高频小信号放大器 §3.3 单调谐回路谐振放大器 五、L1与L2紧耦合时(相当于抽头)的电路图 yfeVi1 yoe YL 1 2 3 5 当前第31页\共有68页\编于星期六\20点 单调谐回路谐振放大器的典型电路 第三章 高频小信号放大器 §3.3 单调谐回路谐振放大器 六、将yoe和YL看作实际器件(电导与电容的并联)后的电路图 yfeVi1 go1 1 2 3 5 Co1 gi2 Ci2 + Vo1 - + Vi2 - 当前第32页\共有68页\编于星期六\20点 §3.3.1 电压增益的分析 分析目标:Av=Vi2 /Vi1 采用两种方法分析: 方法一:“彻底等效法” ,即将所有从抽头接入电路的元件都进行“去抽头等效变换” 方法二:教材上的方法(两级分析,先分析 Vo1 / Vi1,再分析Vi2 / Vo1) 推荐同学们按方法一分析 第三章 高频小信号放大器 §3.3 单调谐回路谐振放大器 当前第33页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法一(电路) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 yfeVi1 1 2 3 5 + - Vi2 p1yfeVi1 + - 抽头等效 Co1 go1 gi2 Ci2 1 3 当前第34页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法一(计算任意频率下电压增益Av) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 此为任意频率下的电压增益 当前第35页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法一(计算谐振频率下Av0 ) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 我们通常只关心其幅度 当前第36页\共有68页\编于星期六\20点 例第1问) 三极管T1与T2同型号 三极管的参数如下 求谐振电压增益 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 当前第37页\共有68页\编于星期六\20点 例(续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 当前第38页\共有68页\编于星期六\20点 例(续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 当前第39页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法二(教材的方法) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 yfeVi1 go1 1 2 3 5 Co1 gi2 Ci2 + Vo1 - + Vi2 - 如何求这一项呢? 当前第40页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法二 (续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 当前第41页\共有68页\编于星期六\20点 分析方法二 (续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.1 电压增益的分析 上页已经求出 从而两种方法得到了相同的结果,后面的推导一样了 但是方法二有点绕弯 当前第42页\共有68页\编于星期六\20点 §3.3.2 功率增益及插入损耗 第三章 高频小信号放大器 §3.3 单调谐回路谐振放大器 Gp a b 三者并联为G’p 当前第43页\共有68页\编于星期六\20点 小信号放大器功率增益表达式 第三章 高频小信号放大器 §3.3.2 功率增益及插入损耗 当前第44页\共有68页\编于星期六\20点 插入损耗K1 定义: 第三章 高频小信号放大器 §3.3.2 功率增益及插入损耗 Gp a b 当前第45页\共有68页\编于星期六\20点 插入损耗K1 (续) 第三章 高频小信号放大器 §3.3.2 功率增益及插入损耗 注意:K1是大于1的数 当前第46页\共有68页\编于星期六\20点 例(续,第2问) 电路图和已知不变,求功率增益及插入损耗 第三章 高频小信号放大器 §3.3.2 功率增益及插入损耗 通过QL及K1的大小,可对计算进行验证: QL一定小于Q0,但一定远远大于1;K1一定大于1,而且一般不超过10 当前第47页\共有68页\编于星期六\20点 §3.3.3 通频带与选择性 在讲谐振回路的通频带时,我们引入了归一化谐振曲线;同样在研究小信号放大器的通频带时,我们引入“归一化增益曲线”的概念,即 第三章 高频小信号放大器 §3.3 单调谐回路谐振放大器 与串并联回路谐振曲线形式上完全一样,只不过要用有载时的QL 千万不要用Q0 当前第48页\共有68页\编于星期六\20点 高频小信号放大器的通频带 第三章 高频小信号放大器 §3.3.3 通频带与选择性 1 B 一定要注意此处是QL不是Q0 当前第49页\共有68页\编于星期六\20点 §3.1 概述 §3.2 晶体管高频小信号等效电路和参数 §3.3 晶体管谐振放大器 §3.4谐振放大器的稳定性 §3.5 非调谐式与集成电路放大器 第三章 高频小信号
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