aa小信号放大-晶体管参数10-11ok解析

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1、射频电子线路 第五讲,1. 回顾上一讲内容,2.晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器,3.高频小信号单调谐回路谐振放大器的级联,4.高频小信号双调谐回路谐振放大器,5. 第一章习题讲解,作业: 2-3, 2-4, 2-6, 2-7,2.1.2 高频晶体管小信号等效电路模型与参数 1.高频晶体管网络参数模型,网络参数模型实质上是将晶体管看成是四端网络,用网络参数等效晶体管特性,晶体管的内部物理过程不予考虑。,网络参数的物理含义,短路导纳参数仅表示晶体管在输入端或输出端短路时的参数。 它们是晶体管本身的参数只与晶体管的特性有关而与外电路 无关所以又称内参数。晶体管构成放大器后,由于输入端、 输出端

2、都接有外电路晶体管和有关外电路被看成一个整体, 于是得到相应的放大器y参数它们不仅与晶体管有关而且与 外电路有关,故又称外参数。,2.高频晶体管的物理模型混合型等效电路,3晶体管混合型电路参数与网络参数之间的转换,输出短路,计算yie和yfe,输入短路,计算yre和yoe,2.1.3 晶体管的高频参数,1.短路电流放大系数 和 截止频率f,即 时,Cbe,bc和rbe三者并联,式中 是低频 时的电流放大系数。,截止频率f 定义:当 的频率,即,解上述方程得:,2.特征频率fT 晶体管的放大性能还用特征频率fT表示。 fT是 时的频率.,解之得:,当0远远大于1时,共射阻态 高频电流 放大倍数,

3、例:MRF571, , ,计算 时的 。,解:,当晶体管共射组态时,工作于远大于 的工作频率时,电流放大倍数的模值与fT的关系式(出厂参数有fT和0),最高振荡频率 : 晶体管功率增益 时的工作频率, 表示一个晶体管所能适用的最高极限频率。在此频率工作时,晶体管已得不到功率放大。一般当工作频率大于最高振荡频率时,无论用什么方法都不能使晶体管产生振荡。,表示一个晶体管所能适用的最高极限频率。,实际工作频率应小于等于最高振荡频率的1/31/4。,可以证明,高频晶体管各频率 参数的大小关系,2.1.4 晶体管高频小信号单调谐回路谐振放大器,“等效电路”法分析小信号调谐放大器 三个主要步骤,首先是认识

4、电路,包括认清电路的组态(共射电路等)、各元器件的作用,这是电子线路读图的基础; 其次分析电路的直流通路(直流偏置)和交流通路,以便了解电路的实际功能; 最后在画出交流等效电路(如Y参数等效电路)的基础上,根据定义计算放大电路的各参数,以此分析放大器的电路特性、技术性能和频率响应等。,一级中放交流等效电路图,一级中放的y参数等效电路,图2-7 一级中放 y参数等效电路,1. 放大器的输入导纳,由图2-7 b可得到:,所以,2. 电压增益,电压放大 倍数的定义:,恒等变形可得,通过并联谐振 回路电压VP中转,实际晶体管的等效参数显容性,令,定义谐振放大器 的归一化抑制比,谐振 频率,有载品 质因

5、数,广义 失谐,调整接入系数 求电压增益最大值,令,将p1带入2-28式,将p2带入2-28式,令,将p1opt p2opt带入2-28式,谐振时功率增益Ap,输出部分 谐振时,并联回路和输出都谐振时,令,功率增益的各项 表达式的物理含义,物理含义 1)失配损耗 2)回路损耗 3)失谐影响 4)最大增益,4. 小信号单调调谐回路谐振放大器的通频带与选择性,谐振放大器的归一化抑制比 与单调谐回路有相同表达式,故3dB通频带也与单调谐 回路有相同表达式,(1-119),选择性(矩形系数)也与单调谐回路有相同表达式,例2.1 如图2-9所示单谐振回路放大器, 已知晶体管的y参数, 求1)放大器工作中

6、心频率 2)谐振时电压增益 3) 放大器带宽,解: 1) 工作中心频率,2)谐振时电压增益,3) 放大器带宽,2.1.5 高频小信号单调谐回路谐振放大器的级联,当单级放大器的增益不能满足要求时,即可采取多级放大器。其中每一级可调谐在同一个频率上,称为同步调谐放大器;也可以调谐在不同的相近的频率点上,称为参差调谐放大器.,1.级联放大器的电压增益,总增益的模 |Av|=|Av1|*|Av2|*|Av3|Avn | 2.38 若各级放大器是完全相同的单级放大器,则,2.级联放大器的通频带与选择性,若各级放大器是完全相同的 单级放大器,归一化抑制比,3dB带宽:令f0.7代表An/An0=0.707

7、 时的频率偏移,则有,n是大于1的正整数, 称为级联放大器缩小因子。具体数值见表2.1所示。,表2.1 带宽缩小因子,级联放大器的选择性,按矩形系数的定义可得,表2-2 矩形系数与级数的关系,当级数n增加时,矩形系数有所改善,级数越多,Kr0.1变化越缓慢。 即当n趋于无穷时,Kr0.1也只有2.56。可见这种改善是有限度的。,随着级联级数的增加,增益变大,通频 带却变窄,通常需要大的增益又需要足 够的通频带,参差调谐放大器就是为了 解决这个矛盾而提出的。,2.1.6 高频小信号双调谐回路谐振放大器,多级放大器级联时,虽然电压放大倍数增加较多,通频带却变窄,选择性虽有所改善,但与理想矩形相比,

8、仍相差较大。为解决上述矛盾,晶体管集电极回路采用双调谐回路,可以使放大器具有较好的选择性和较宽的频带,这种放大器称为双调谐放大器。,双调谐 放大器 等效 电路,为分析方便,设一次、二次侧回路元件参数相同,则得到如图b所示的效电路,这是一个典型的互感耦合双调谐回路,考虑到两个回路的参数相同,可得到,当一次、二次侧回路谐振(=0)时, 放大器电压增益,双调谐谐振放大器归一化抑制比,双调谐放大器较常使用的是 临界耦合,谐振曲线表示为:,同样可得矩形系数为:,场效应管调谐放大器,(1) 场效应管在正常工作时,栅极电流很小(A级),所以场效应管的输入阻抗很高,一般在107以上。 (2) 场效应管的恒流特

9、性比晶体管好,在恒流区内,场效应管的输出电阻比晶体管的输出电阻大。场效应管的输入、输出阻抗较大,有利于提高调谐回路的Q值,提高调谐放大器的选择性。,高频集成放大器,(1) 特性和参数的一致性好。常采用结构对称或元件参数匹配的电路形式(如差分放大器等),利用参数补偿的原理来提高电路的性能,尤其是提高电路的高频特性。 (2) 采用电路性能好的复合结构电路。在模拟集成电路中,常采用复合晶体管:共射共基组合、共集共基组合或共源共栅组合等复合结构电路。 (3)外接元件少、可靠性高。由于在半导体芯片上制作电感、大容量电容及高阻值电阻等较为困难,只需要在集成放大器外接入大电容、电感等少量元器件。,2.1.7

10、 高频小信号调谐放大器的稳定性 1.放大器稳定性分析,放大器的输入导纳为:,振荡的临界条件为:,设输入、输出回路相同,,自激振荡条件,放大器不稳定,稳定性系数,放大器稳定的临界状态,放大器稳定,设,反馈电容,为考察增益与稳定系数之间的关系,作进一步分析.,稳定性系数 是与放大器的电压增益相关联的。,将放大器的电压最大增益表达式 带入前式,且分析特定情况,假定,2.提高放大器稳定性的措施,一是从晶体管本身想办法,选取反向传输导纳yre小的晶体管。,二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化,具体方法有中和法与失配法。,平衡条件,即,(2) 失配法,图2-13 共射共基级联放大器,习题讲解,

11、习题 某晶体管在VCE=10V,IE=1mA时的fT=250MHz, 又 可忽略,求该晶体管在fT=10MHz时的共发射极电路的Y参数。,习题晶体管组成的单回路中频放大器,如图所示。已知fo=465kHz, 晶体管经中和后的参数为:gie=0.4mS,Cie=142pF,goe=55S, Coe=18pF,Yfe=36.8mS,Yre=0,回路等效电容C=200pF,中频变压 器的接入系数p1=N1/N=0.35,p2=N2/N=0.035,回路无载品质因数Q0=80, 设下级也为同一晶体管,参数相同。试计算: (1)回路有载品质因数 QL和 3 dB带宽 B0.7;(2)放大器谐振时的电压增

12、益;(3) 中和电容值。 (设Cbc=3 pF),解:,根据已知条件可知,能够忽略中和电容和yre的影响。得:,1)有载品质因数 QL,答:品质因数QL为40.4,带宽为11.51kHz,谐振时的电压 增益为30.88,中和电容值为1.615pF,2)放大器谐振时的电压增益,3) 中和电容值,3 dB带宽 B0.7,习题 三级单调谐中频放大器,中心频率f0=465 kHz, 若要求总的带宽 B0.707=8 kHZ,求每一级回路的 3 dB带宽和 回路有载品质因数QL值。,答:每级带宽为15.7kHz,有载品质因数为29.6。,解: 设每级带宽为B1,则:,习题如图所示中频调谐放大器采用3AG

13、55作放大管,已知fo=465kHz,调谐回路 采用TTF-2-3型中频变压器,L=560H, Q0=100, N1-2=48匝, N1-3=162匝, N4-5=13匝。3AG55的参数为:gie=1.7mS,Cie=58pF,goe=290S, Coe=6.4pF,Yfe=32mS,Yre=0,试计算: (1)放大器的谐振电压增益; (2)谐 振功率增益; (3) 通频带; (4) 回路插入损耗。,解题思路 图 (a)的交流通路是图 (b) ,画出其输出通路等效电路如图 (c)所示,再化简为图 (d)即可进行计算:注意:下一级放大器的输入导纳就是上一级放大器的负载导纳,而本例的放大管为同型号,故有,解: (1)由已知条件可求得匝比 及,晶体管电导折算到回路端的等效电导,负载电导折算到回路端的等效电导,回路的空载电导,回路总电导,谐振电压增益,(3) 回路总电容,(2) 谐振功率增益,通频带,回路有载品质因数,回路插入损耗,或,作业: 2-3, 2-4, 2-6, 2-7,

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