《参量放大器》PPT课件

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1、封面8.2参量放大器西藏·阿里·荒漠返回引言本页完引言参量放大器的突出优点是噪声系数很低。它没有器件所引起的散粒噪声和分配噪声,只有回路电阻所引起的噪声。因此在常温工作时,噪声系数约为2~3dB。参量放大器的应用范围很广。目前在分米波波段直至3cm的波段范围内(频率约1GHz到10GHz)均采用。由于它具有噪声系数小的优点,它一方而向更高频率的应用方向发展;另一方面,频率低于30MHz的波段,也已开始应用。返回参量放大器的功率增益约为20dB。其功率增益在很大程度上与泵源有关,要求泵源的输出功率与频率都很稳定。学习要点本节学习要点和要求参量放大器了解变容二极管的非线性特性理解参量放大的物理过

2、程及放大必备条件掌握分析非线性电抗元件中能量关系的方法返回主页参量放大器主页使用说明:要学习哪部分内容,只需把鼠标移到相应的目录上单击鼠标左键即可,按空格键或鼠标左键进入下一页。结束变容二极管的非线性特性非线性电抗元件中的能量关系参量放大的物理过程西藏·阿里·荒漠中的村庄返回一、变容二极管的非线性特性 特性曲线一、变容二极管的非线性特性参量放大器VD—PN结的势垒电压,很小变容二极管结电容Cj与反向偏置电压

3、vR

4、的关系二极管有极间电容,极间电容的大小随外加电压的变化而变化,利用这个特性专门制造出利用极间电容的二极管。 变容二极管使用时是反向连接的。反向电压越大,二极管的电容量越小。继续本页

5、完Cj=——dqdv=————Cj0不同γ值的变容二极管Cj=f(vR)曲线0-vR/V1412108642Cj/pF20406080(1+——)γ

6、vR

7、VDCj0—vR=0时的结电容(最大)γ—系数,与掺杂浓度和PN结构造有关不同的γ系数,二极管的极间电容与反向电压的关系是不同的。γ=1/3γ=1/2γ=1.5在实际应用中,有

8、vR

9、>>VD,所以下式可改写讨论变容二极管非线性特性作用一、变容二极管的非线性特性参量放大器VD—PN结的势垒电压,很小变容二极管所呈现的非线性电容特性,在本质上反映了电压与其感应电荷的非线性关系。正是这种关系,才使得放大、倍频、混频等功能得以实现。继续本页完C

10、j=——dqdv≈k

11、vR

12、-γ=f(vR)不同γ值的变容二极管Cj=f(vR)曲线0-vR/V1412108642Cj/pF20406080Cj0—vR=0时的结电容(最大)PN变容二极管符号变容二极管结电容Cj与反向偏置电压

13、vR

14、的关系γ=1/3γ=1/2γ=1.5γ—系数,与掺杂浓度和PN结构造有关在实际应用中,有

15、vR

16、>>VD,所以下式可改写▶变容二极管的非线性特性 特性曲线结束页一、变容二极管的非线性特性参量放大器VD—PN结的势垒电压,很小变容二极管所呈现的非线性电容特性,在本质上反映了电压与其感应电荷的非线性关系。正是这种关系,才使得放大、倍频、混频等功能得以实现。继续本页

17、完Cj=——dqdv≈k

18、vR

19、-γ=f(vR)不同γ值的变容二极管Cj=f(vR)曲线0-vR/V1412108642Cj/pF20406080Cj0—vR=0时的结电容(最大)PN变容二极管符号变容二极管结电容Cj与反向偏置电压

20、vR

21、的关系本内容学习结束,单击继续,继续学习《参量放大的物理过程》内容;单击返回,返回学习主页。返回继续γ=1/3γ=1/2γ=1.5γ—系数,与掺杂浓度和PN结构造有关二、参量放大的物理过程二、参量放大的物理过程参量放大器继续本页完1、电容器电容参量变化的储能物理过程分析+vs-LC(t)vC+-+-+-dd+ΔdCmaxCmin需放大的信号源。参量激励串联

22、回路极板距可变电容器(即容量可变电容器),变容二极管的模型。变容二极管能使高频信号得到放大,其原理为变容二极管的容量能产生非线性变化,但其变化须符合特定的规律。本内容即讨论这个规律。1、电容器电容参量变化的储能物理过程分析二、参量放大的物理过程参量放大器继续本页完q=CvC这时电容器储存的能量W为1、电容器电容参量变化的储能物理过程分析+vs-LC(t)vC+-+-+-dd+Δd需放大的信号源。+-+-qdCmax参量激励串联回路电容充电后极板带一定电荷。W=—qvC12vC=q/C平板电容器的电容量C为=—q22C=—Cv2C12或C=——εAdW=——2εAq2dvC=——εAqd以下推

23、导电容器电容变化时储能特点及电容器上电压变化的物理过程,首先推导出电容器上能量、电压与板间距离的关系。二、参量放大的物理过程参量放大器继续1、电容器电容参量变化的储能物理过程分析+vs-LC(t)vC+-+-+-d需放大的信号源。+-+-qdCmax参量激励串联回路d+ΔdC=——εAdW=——2εAq2dvC=——εAqd突然拉开两块极板二、参量放大的物理过程参量放大器继续本页完1、电容器电容参量变化的储能

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