第三章 高频小信号放大器
高频电子技术第3章高频小信号放大器2
双调谐放大器的性能指标:
1)谐振时电压增益
Au0
1
p1 p2 Y fe g
(3-22)
临界耦合时 1,有
Au0
p1 p2 Y fe 2g
(3-23)
2)通频带
BW0.7 2f0.7
2 f0 Qe
(3-24)
3)矩形系数
K r 0.1
BW0.1 BW0.7
3.15
(3-25)
多级双调谐放大器和多级单调谐放大器类似,通频带随级数 2
Rb2
Cb Re
Ce
图3-22 共射极高频小信号放大电路
2. 晶体管共射接法的高频等效电路-----第-Y3章参数高等频小效信电号路放大器 4
Ib
b+ . Ube Yie
. YreUce
. YfeUbe
Ic
+c . Yoe Uce
- e
- e
图 3-23 晶体三极管共射接法Y参数等效电路
Y参数方程:
12V
R1
C1
1 2
L1 4
5 Uo
R3
3
Ui
VT1
R2
Cb1 Re1
Ce1 Cb2
VT2 R4
2.多级单调谐放大器
第3章 高频小信号放大器 14
多级单调谐放大器的谐振频率相同, 均为信号的中心频率。
1)电压增益
Am Au1 Au2 L Aum
(3-17)
多级单调谐放大器的总电压增益是各级电压增益的乘积。若
BW0.7
m
2f0.7
m
1
2m
1
f0
Qe
(3-20)
多级放大器级数越多,通频带越窄。
高频电子线路-李福勤-第三章
fp =
1 2π L C 1 1
1 2π L 1 C C0 1 C + C0 1
3)三端陶瓷滤波器
实物图:
(2)声表面波滤波器(SAWF) (2)声表面波滤波器(SAWF) 实物图:
声表面波滤波器SAWF( 声表面波滤波器SAWF(Surface Acoustic Wave Filter) Filter)
若回路品质因数较高 ,则
可得:高Q串联电路转换为并联电路后,R 可得:高Q串联电路转换为并联电路后,R2 为串联电路r 为串联电路r1的Q2倍,而X2与串联电路X1相 倍,而X 与串联电路X 同,基本保持不变。
5.并联谐振回路的耦合连接与接入系数 并连谐振回路作为放大器的负载时,其连接的方 式直接影响放大器的性能。一般来看因为晶体管 的输出阻抗低,直接接入是不适用的,会降低谐 振回路的品质因数Q 振回路的品质因数Q。通常,多采用部分接入方 式,以完成阻抗变换。 定义:接入系数p 定义:接入系数p为转换前的圈数(或容抗)与转 换后的圈数(或容抗)的比值。由此定义我们分 别可得:
(a)
(b)
(c)
声表面波滤波器 (a)结构;(b)符号;(c)等效电路
声表面波滤波器应用实例: 声表面波滤波器应用实例:
V1是预中放部分,起前置放大作用; Z1为SAWF起集中选频作用; SAWF起集中选频作用; TA7680AP为彩电图像中频放大器IC。 TA7680AP为彩电图像中频放大器IC。
集中LC滤波器通常由一节或若干节LC网络 集中LC滤波器通常由一节或若干节LC网络 组成,根据网络理论,按照带宽、衰减特 性等要求进行设计,目前已得到了广泛应 用。
LC集中滤波网络
2、集中选频滤波器 (1) 陶瓷滤波器
第3章 高频小信号放大器与噪声
第3章 高频小信号放大器
3.3.1单级单调谐回路谐振放大器
放大器的质量指标: 1)电压增益
第3章 高频小信号放大器
3.3.1单级单调谐回路谐振放大器
输出电导 下一级输入电导
输出电容 下一级输出电容
并联回路导纳
第3章 高频小信号放大器
3.3.1单级单调谐回路谐振放大器
Coe 9.5 pF, L 1.4H, p1 0.9, p2 0.3, Q0 100
且yre 0, 求 1)谐振时的电压增益 Av0 ;
第3章 高频小信号放大器
3.1 概述 (续)
电路特点: 采用谐振电路作为放大器的集电极负载。
电路作用:采用谐振回路作为负载的谐振放大器 还可起滤波或选频作用。
第3章 高频小信号放大器
3.1 概述(续)
高频小信号放大器的特点:
频率较高 中心频率一般在几百kHz到几百MHz频 带宽度在几kHz到几十MHz
.
Yo
I2
.
V2
yoe
yre y fe yie Ys
第3章 高频小信号放大器
晶体管Y参数等效电路(外参数)
由共发射极放大电路节点电流方程,得到电压增益:
.
.
Av
V
.
2
V1
y fe yoe YL
晶体管正向传输导纳越大,放大器的增益就越大。
.
.
在晶体管参数为实数时,V2与 V1 相位差为180°
yi
yie
yb 'e
1 rbb' yb'e
第3章 高频小信号放大器
混合 等效电路参数与Y参数的转换(续)
四个参数均为复数,表示为
第三章-高频小信号放大器
➢ yoe yo1 go1 jCo1 为晶体管的输出导纳。
➢ Y为L' 晶体管在输出端1、2两点之间看来的负载导纳,即下级晶 体管输入导纳与LC 谐振回路折算至1、2两点间的等效导纳。
➢ yoe YL' 可以看成是1、2两点之间的总等效导纳。
所有元件折算到LC 回路两端得图(a),再简化为图(b)
yre yfe yie Ys
图 4.2.3 晶体管放大器及其 y参数等效电路
End
y(导纳)参数的缺点:随频率变化;物理含义不明显。
图 4.2.4 混合π等效电路
优点: 各个元件在很宽的频率范围内都保持常数。 缺点:
rbc 集电结电阻
Cbc 集电结电容 rbe 基射极间电阻
C b'e 发射结电容 rbb 基极电阻
rce 集射极间电阻
图 4.2.4 混合π等效电路
gm 晶体管跨导
附加电容 Cbe、Cbc、Cce:由晶体管引线和封装等结构所形成,数
值很小,高频下可以忽略。
rb'e
26 0
IE
0 为共射组态晶体管的低频电流放大系数;
I E 为发射极电流,单位为mA。
gm Vb'e 表示晶体管放大作用的等效电流发生器。
电压增益改写为:
Av
V o1 V i1
yfe yoe YL'
p12 yfe Y'
本级实际电压增益为:
Av
V i2 V i1
N2 V o1
N1
V i1
p2 V o1
p1
V i1
p2 p1
p12 yfe Y'
p1 p2 yfe Y'
由右图知:
第3章 高频小信号放大器
第3章 高频小信号放大器3.1概述无线通信中到达接收机的信号可低至微伏级,需要进行放大。
它们的频率一般从几百千赫兹到几百兆赫,信号的频谱宽度在几千赫到几十兆赫,对这类信号进行放大地放大器通称为高频小信号放大器。
接收机(Receiver )中的高频和中频电压放大器,都属于高频小信号放大器。
这类放大器,按所用器件可分为:晶体管、场效应管和集成电路放大器等。
高频小信号调谐放大器(窄带),频宽与中心频率之比很小(如调幅中放,带宽为9KHz ,中心频率为465KHz ,0/f f ∆约为百分之几),另外,采用调谐放大还有利于滤除频带之外的各种干扰(interference )和噪声。
高频小信号调谐放大器常可分为单调谐、多级参差调谐、双调谐谐振放大器等。
利用阻容耦合或使用集成电路构成的宽带放大器,配以各种滤波器(如LC 集中选择滤波器、石英晶体滤波器、声表面波滤波器、陶瓷滤波器等)可构成选择滤波式高频小信号放大器。
以下是衡量高频小信号放大器的几个主要性能指标。
1.中心频率在无线通信系统中,高频小信号调谐放大器放大的信号一般为具有一定带宽的频带信号,例如普通调幅波就是以载波为中心频率并占据二倍调制信号的带宽。
而对于高频宽带小信号放大器,则具有很宽的频率范围,其带宽由信号频率的上、下限决定。
2.电压增益与功率增益电压增益(Voltage gain)u A 等于放大器输出电压与输入电压之比../o i u A U U = 或020lg ()o u iU A dB U = (3-1) 而功率增益(Power gain)p A 等于放大器输出给负载的功率与输入功率之比。
0o p i P A P =或010lg ()o p iPA dB P = (3-2) 3.通频带通频带(Pass band)的定义是放大器的电压增益下降到最大值的倍时所对应的频带宽度,亦称3dB 带宽,常用0.7BW 来表示。
4.选择性是指对通频带以外干扰信号的衰减能力,有两种表示方法:(1)矩形系数(Rectangle coefficient)它表示放大器实际调谐曲线接近理想矩形的程度,说明放大器选取有用信号抑制无用信号的能力,是放大器的选择性指标。
第3章 高频小信号放大器
矩形系数Kr0.1定义:单位谐振曲线N(f)值下降到0.1时的频带 范围与通频带之比,即
BW0.1 K r0.1 BW0.7
理想谐振回路Kr0.1=1,实际回路的Kr0.1总是大于1,而且其数 值越大,表示偏离理想值越大;其值越小,表示偏离理想值越小。 实际单级单调谐LC谐振回路的矩形系数: K r0.1 99 9.95 它是一个与回路的Q值以及谐振频率f0无关的定值,偏离理想回路 值较大。
第3章 高频小信号放大器
7
3.1 选频和滤波电路
选频和滤波电路在无线电接收设备的许多单元电路(如高频 放大器、混频器、中频放大器以及检波器)中起着举足轻重的作 用。
常见的选频电路是LC谐振回路,有串联回路和并联回路两种
类型。
常见的滤波电路是LC谐振回路和固体滤波器,有陶瓷滤波器、
石英晶体滤波器、声表面波滤波器等。
10
串联谐振回路
适合电源内阻小,负载电阻小的场合,应用最广。
谐振特性:电路的阻抗在某一特定频率上具有 最大或最小(或电流达到最大或最小)特性 。 谐振频率:上述作用的特定频率。
第3章 高频小信号放大器
X 容性 感性
11
+
US
L 0
-
0
r C (b)
(a)
ZS
/2 r
0 - /2
0
定义:在输入信号幅值不变的前提下改变其频率,使回路电流 1 幅度为谐振时的 时,对应的频率范围,用BW0.7表示。
2
BW0.7 f 2 f1 2 f 0.7
单位:赫兹
或 : 0.7 2 1 20.7 单位:弧度/秒 BW 0.7 f 2Q0 2Q0 0.7 1 当 N f 1 2 , 1 0 f0 f 或 : BW0.7 0 BW0.7 0 (3 — 9) Q0 Q0
第三章 高频小信号放大器
第二种形式
3.4 集中选频放大器
2、集中选频滤波器
(1) 陶瓷滤波器
1) 陶瓷片的“压电效应”与“反压电效应” 2) 两端陶瓷滤波器(外形及符号)
两个谐振频率:
1 fs 2 L1C1
fp
1 2 C1C0 L1 C1 C0
3.4 集中选频放大器
3、补偿法
① 基极回路补偿 ② 发射极回路补偿
基极补 偿 射 极 补 偿
③ 集电极回路补偿
并联补偿 串联补偿 串、并联复合补偿
示例
补偿法示例:
3.3 高频小信号谐振放大器
一、概述
1、定义:高频小信号放大器的功能就是放大各种无线电设备 中的高频小信号。此处的“小信号”是指输入信号的电平较低, 放大器工作在它的线性范围。 2、高频小信号放大器的分类: (1) 按放大器的频带宽度来分:窄带放大器和宽带放大器。
映了晶体管中的物理过程, 也是分析晶体管高频时的基本等效电路。
b
rb b′ . Ub′e - + C
b′
C . gmUb′e
c Yce e
e
图 3-2 晶体三极管等效电路
(a) 混Π等效电路
直接使用晶体管的混 Π等效电路分析 放大器的性能很不方便,通常在低频时 采用h参数等效电路,而在高频时,一般 采用Y参数等效电路。晶体管的Y参数等 效电路如图3-2(b)所示。
Zp
' RL
1 j 2QL
1 (1 j 2QL GL
0
0
)
并将Yoe归入谐振回路负载中,则谐振回路总导纳为:
1 (1 j 2QL Yoe YL GL ) Zp 0
高频电子线路小信号放大器资料
I1
V1
yi
yrV2
I2
y f V1 yo V2
为因变量,其网络方程
为 I1 yi V1 yr V2
图3-4 Y参数等效电路
I2 y f V1 yo V2 .
12
即
I1
yi
yr
V1
I2 y f yo V2
式中,yi 、yr 、y f y、o 是晶体管的“内参数”,它们
注:教材P74图3-9
Vc
y fe yoe YL'
Vi
中 Vc 方向与此相反
(4)
YL'
1 p112
gp
jC
1
j
L
P22
yie
其中
g
gp
1, R
gp
为回路的谐振导纳。
Uc p1
Uo
p2 .
32
所以由
Au
Uo Ui
p2 p1
Uc Ui
,知
Au
p2 y fe p1( yoe YL' )
pi :放大器的输入功率;
2
pi Vi2 gie1 ,
所以
po
p1
y fe g
Vi
p22 ge2
Apo
po pi
p12 p22 gie2 y fe
gie
g
2
2
Avo
g 2 ie2 gie
gie和gie
分别是本级和下一级. 晶体管的输入导纳。
式中,uo、u分i 别为放大电路中心频率上的输出、
输率入的电输压出有、效输值入;功P率o、,P分常i 别用为分放贝大表电示路。中心频
.
5
第三章 高频小信号放大器
学习内容
高频电子线路
3.1概述
高频放大器与低频放大器区别
中心频率: 低频放大器:几十Hz~几十KHz;(工作频率低) 高频放大器:几百KHz~几百MHz; 频带带宽: 低频放大器:几十Hz~几十KHz;(带宽很宽) 高频放大器:几kHz~几十MHz; 负载类型: 低频放大器:电阻、变压器等;(无调谐负载) 高频放大器:选频网络;
若采用相同晶体管级联,则: 因此:
(3.3.10)
(3.3.11)
高频电子线路
3
Gp
p1 y feVi1
2 p1 go1
2 p2 gi 2
谐振时简化等效电路
1
回路无载Q值: 回路有载Q值:
高频电子线路
则:
(3.3.12)
(3.3.14)
此时电压增益为:
(3.3.15)
高频电子线路
3.3.3 通频带与选择性
混合π等效电路的简化
高频电子线路
0
0 / 2
即:
(3.2.30)
1
f f
高频电子线路
fT
截止频率与特征频率
(3.2.33)
(3.2.33)
(3.2.34)
高频电子线路
可以证明:
(3.2.35)
高频电子线路
解:
低频时能放大电流100倍的三极管工作 在50MHz的高频时只能放大3倍了!
高频电子线路
课后作业:P120,第3.5
高频电子线路
3.3单调谐回路谐振放大器
高频小信号放大器的电路分析步骤: 1.多级分单级; 2. 静态分析; 3. 动态分析; 4. 整合系统。
多级单调谐放大器的部分电路
第3章 高频小信号放大器
2
2
电压增益和功率增益可分别写为
QL Av0 1 Q
Ap0 QL 1 Q
y fe ( Av0 ) max 2 g g o1 i 2
它的优点导出的表达式具有普遍意义,分析和测量方 便;缺点是网络参数与频率有关。但由于高频小信号谐振 放大器的频带较窄,一般只需在工作频率f0上进行参数计算。 故分析高频小信号谐振放大器时采用Y参数等效电路是合适 的。
晶体管的y参数等效电路
共发射极电路
b I 1
+
I2
+
c
V 1
e -
V 2
1 2
(2f 0.7 )m 2
1m
f0 1 21 m 1 2f 0.7 QL
多级单调谐回路谐振放大器(通频带续完)
m级相同放大器级联时,总的通频带比单级放大器的 通频带缩小,级数越多,m越大,总的通频带越小。 如果要求m级总的通频带等于原单级的通频带,则每
级的通频带要相应地加宽,即必须降低每级回路的QL。
当Av>1时,Gv>0, 当Av=1时,Gv=0 当Av<1时,Gv<0
2.通频带:放大器的电压增益下降到最大值的0.7倍时对应的 频率范围,仍然用2Δf0.7表示。也称为3db带宽。
3.选择性:从各种不同频率信号中选出有用信号,排除 有害信号的能力。矩形系数和抑制比。
矩形系数: 2f 0.1 K r 0.1 2f 0.7
2 g i2 p2 gi 2
1 p12 g o1 阻抗要变回原来的阻抗则: g o
通信电子线路第3章 高频小信号放大器
电路是由物理模拟方法得到的物理等效电路,如图所
示。
Cbc
b
rbb'
b' rb'c
c
r Cbe b'e
Cb'c
Cb'e
g mVb 'e
rce Cce
e
e
混合π等效电路
把晶体管内部的物理过程用集中元件RLC表示,每一
个元件与发生的某种物理过程有明显的关系。
3.2.2 混合π等效电路(物理模拟等效电路) (续1)
来组成等效电路。
I1
I2
+
V1
yi
-
yrV2 y f V1
+
yo
V2
-
晶体管共射极电路
晶体管(共射极)的y参数等效电路
I1 yiV1 yrV2
I2 y f V1 yoV2
3.2.1 形式等效电路(网络参数等效电路)(续1)
yi yr yf yo
VVVIIVII11122221
V2 0 称为输出短路时的输入导纳 V10 称为输入短路时的反向传输导纳 V2 0 称为输出短路时的正向传输导纳 V10 称为输入短路时的输出导纳
2
y fe
g
2
gie
gie2
( Av0 )2
gie2 gie
( Av0 )2
用分贝表示
如前后级采用
Ap0 (dB) 10 lg Ap0
相同晶体管
3.3 单调谐回路谐振放大器(续8)
忽略回路本身的损耗 Gp,则匹配条件为 p12 goe p22 gie2
故最大功率增益为(前后级采用相同的晶体管)
为使放大器稳定工作,必须采取稳定措施,即限制每级增益, 选择内反馈小的晶体管,应用中和或失配方法等。
第三章 高频小信号放大器讲解
在多级放大器中,前二级的噪声对整个放大器的噪声起 决定作用,因此要求它的噪声系数应尽量小。
3.2 小信号放大器等效电路及其参数
直流偏置电路和交流偏置电路的画法
(1)直流偏置电路: 将所有电容开路、电感短路,可得放大器的 直流通道。 (2)交流偏置电路: 将旁路电容(大电容)短路,直流电源对地 短路,高频扼流圈开路,可得交流通道。
p1 G -2 g p 2 goe 0.41 N12 N13 p1 120 0.41 49
1
G p2 0.12 N 45 N13 p2 120 0.12 14 2 gie
(3) 确定回路电容C
p12Coe 0.412 18 3(pF), Cie p22Cie 0.152 142 3(pF) 因为Coe Cie 200 3 3 194(pF) 所以C C Coe
d n ( dB ) 40dB
4 工作稳定性:
指当放大电路的工作状态、元件参数等发生可能的变化 时,放大器主要性能的稳定程度。 为使放大器稳定工作,必须采取稳定措施,即限制每级 增益,选择内反馈小的晶体管,应用中和或失配方法等。
5 噪声系数:
放大器的噪声性能可用噪声系数表示:
Psi / Pni (输入信噪比 ) NF Pso / Pno (输出信噪比 )
例:求解任意一单谐振回路的矩形系数Kr0.1
解:
K r 0.1
2f 0.1 BW0.1 2f 0.7 BW0.7
I = Im
1 2D f 2 1+ (Q ) f0
单谐振回路
BW0.1 2f0.1 99 f0 QL
K r 0.1
第三章 高频小信号放大器教材PPT课件
引用§4.2 结果,可知
Yi
yie
yreyfe yoeYL
Yi yre0 yie
Yo
yoe
yreyfe yie Ys
Yo yre0 yoe
2. 自激振荡的产生 (以输入导纳的影响为例)
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),
激振荡现象。
YFyyofeeyrYeL gFjbF
图4.6.2 反馈电导gF随频率变化 的关系曲线
4. 自激产生的条件(以输入导纳的影响为例)
▪ 按频谱宽度:窄带放大器和宽带放大器 ▪ 按电路形式:单级放大器和级联放大器 ▪ 按负载性质:谐振放大器和非谐振放大器
谐振放大器是采用谐振回路作负载的 放大器,具有放大、滤波和选频的作用。 非谐振放大器由阻容放大器和各种滤波器 组成,其机构简单,便于集成。
3. 高频小信号放大器的质量指标(1)
1) 增益:(放大系数) 2) 通频带: 放大器的电压增益下降到最大值的 0.707倍时,所对应的频率范围称为放大器的通频 带,用B=2f 0.7表示。2f 0.7也称为3分贝带宽。 3) 选择性: 从各种不同频率的信号的总和(有用 的和有害的)中选出有用信号,抑制干扰信号的 能力称为放大器的选择性。选择性常采用矩形系 数和抑制比来表示。
Kr01
2f0.1 2f0.7
2 0.1 2 0.7
2
10 n 1
1
2n 1
Av Av0
[1QL2(
1
0
0)2]n2
[1
(QL
1
2 0
)2
n
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一、电路结构和工作原理
下图为一个典型的共射极高频调谐放大器的实际电路
1 直流偏置电路
Ec
Rb1、Rb2 为基极分压式偏置电阻, Re 为射极负反馈偏置电阻,稳定静态
Rb1
C
L
1 2
B2 4 yL
工作点,Cb、Ce 为旁路电容。
B1
VT
3
5
2 高频交流等效电路
放大电路由三部分组成
Rb2
输入回路:输入变压器次级绕阻 B1
Yi
yie
yre yfe yoe YL
放大器输出导纳Yo 电压增益
Yo
yoe
yre yfe yie Ys
•
•
Av
V2
•
V1
yfe yoe YL
3.3 单调谐回路谐振放大器
高频调谐放大器及其等效电路
34
UCC
R1
C
L 2
高频等效通路:交流信号实际流过的电路。
二、 晶体管高频等效电路
1、混合 型等效电路
从模拟晶体管的物理机构出发,用集中参数元件R、 C和受控源来表示管内的复杂关系 。 优点:各元件参数物理意义明确,在较宽的频带内元件值 基本上与频率无关; 缺点:随器件不同而有不少差别,分析和测量不方便。
因而混合型等效电路法较适合于分析宽频带小信号放大器。
单调谐放大器 双调谐放大器 参差调谐放大器
集中选频放大器:以石英晶体、陶瓷、声表面波滤波器为负载
主要性能指标和基本单元电路
• 常见的基本指标如下: 一.增益 增益定义为放大器的输出信号电量与输入信号电 量的比值,用A加下标(类似于低频放大器的增益) 来表示。
图为一典型增益的幅频特性曲线。
电压增益:AV
表示对某个干扰信号fn 的抑制能力,用dn表示。
A
dn
Av0 A vn
AV0 AVn
Avn :为干扰信号的放大倍数, Av0 :为谐振点f0的放大倍数。
fn f0
f
例:Av0=100 ,Avn=1,用分贝表示dn(dB) = 20 lgdn
dn
100 1
100
dn ( dB ) 40dB
4 工作稳定性:
Vo Vi
功率增益:AP
Po Pi
分贝表示:
AV
20 lg
Vo Vi
Ap
10 lg
Po Pi
•二.通频带
放大器的电压增益下降到最大值的0.707(即 1/ 2 )倍时,所对应的频率范围称为放大器的通 频带,用 B 2f0.7 表示。2f0.7也称为3dB带宽。
三. 选择性
从各种不同频率信号的总和中选出有用信号,抑制干 扰信号的能力称为放大器的选择性。
实际 f
例:求解任意一单谐振回路的矩形系数Kr0.1
解:
Kr 0.1
2f0.1 2f0.7
BW0.1 BW0.7
I= Im
1 1+(Q 2Df )2
f0
BW0.1 2f0.1 99 f0 QL
单谐振回路
Kr 0.1
BW0.1 BW0.7
99 10
➢单谐振回路的选择性较差
② 抑制比(抗拒比)
窄带谐振放大器
有源器件 谐振回路
晶体管、场效应管、集 成运放
LC谐振,晶体、陶瓷、声表面波 等固体滤波器
小信号放大电路的分类:
按频带宽度分:
窄带放大器:以各种选频电路作负载,例如并联 谐振回路、耦合谐振回路、各种滤波器等
按负载分: 调谐放大器
宽带放大器:采用无选频作用的电路作负载,例 如高频变压器、传输线变压器等
指当放大电路的工作状态、元件参数等发生可能的变化时, 放大器主要性能的稳定程度。
为使放大器稳定工作,必须采取稳定措施,即限制每级 增益,选择内反馈小的晶体管,应用中和或失配方法等。
5 噪声系数:
放大器的噪声性能可用噪声系数表示:
NF
Psi Pso
/ /
Pni (输入信噪比) Pno (输出信噪比)
NF越接近1越好
Cb
Re
Ce
晶体管:T
输出回路 输入回路 晶体管
35
Ec Rb1
输出回路: LC 并联谐振回路,
B1
VT
L2
C1 4
yL
B2
输出变压器 B2,及负载 YL
Rb2
Re
直流偏置电路:R1,R2为基极分压电阻,Re为发射级负反馈 电阻,C1,Ce为旁路电容。 目的:确定静态工作点,给三极管放大器供电,使其可以工作。
•
Yfe
Ic
•
U be
•
U ce 0
正向传输导纳 反应输入电压对输出电流的控制。
体现晶体管放大能力
•
Yre
Ib
•
U ce
•
U be 0
反向传输导纳 反应输出电压对输入电流影响。
即晶体管内u2 y f u1 you2
ib ic
yieube y fe ube
选择性常采用矩形系数和抑制比来表示。
① 矩形系数
表示与理想滤波特性的接近程度。
K r 0.1
2f 0.1 2f 0.7
K r0.01
2f 0.01 2f 0.7
AV/AVo 1
0.7
2f0.1, 2f0.01分别为放大倍数下 降至0.1和0.01处的带宽,Kr愈接 0.1 近于1越好。
理想
2f0.7 2f0.1
y r e uce yoeuce
•
Yie
Ib
•
U be
•
U ce 0
Yie =gie+jωCie,输入导纳 gie、Cie分别称为输入电导和 输入电容
•
Yoe
Ic
•
U ce
•
U be 0
Yoe=goe+jωCoe,输出导纳 goe、Coe分别称为输出电导 和输出电容
晶体管的Y参数等效电路
放大器输入导纳Yi
混合π型等效电路
2、 晶体管的Y参数等效电路
二端口网络
Y参数网络方程
•
I1
•
•
Yi U 1 Yr U 2
•
•
•
I 2 Yf U 1 Yo U 2
Y参数等效电路电路
i1 i2
yi u1 yr u2 y f u1 you2
ib ic
yieube y fe ube
y r e uce yoeuce
第三章 小信号调谐放大器
使用选频网络作为负载的放大电路 小信号+放大+选频
3.1 概述
•对高频小信号放大器的要求
–信号幅度小
•放大器工作在线性区,可以应用二端口网络分析 •信号频谱——输入与输出完全相同
– 选频(滤波)作用
• 信号频谱宽度——有限 • 噪声、干扰——全频范围 • 目的:提取有用信号,抑制无用信号
在多级放大器中,前二级的噪声对整个放大器的噪声起决
定作用,因此要求它的噪声系数应尽量小。
3.2 小信号放大器等效电路及其参数
直流偏置电路和交流偏置电路的画法
(1)直流偏置电路: 将所有电容开路、电感短路,可得放大器的
直流通道。 (2)交流偏置电路:
将旁路电容(大电容)短路,直流电源对地 短路,高频扼流圈开路,可得交流通道。