通信电子电路第二章4new

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1、第2章小信号调谐放大器2.1概述2.2LC谐振回路2.2.1串、并联谐振回路的基本特性2.2.2负载和信号源内阻对谐振回路的影响2.2.3谐振回路的接入方式2.3单调谐放大器2.4晶体管高频等效电路及频率参数2.5高频调谐放大器2.6调谐放大器的级联2.7高频调谐放大器的稳定性2.8集中选频小信号调谐放大器1.上节课主要内容回顾:多级单调谐放大器、参差调谐放大器、双调谐回路放大器晶体管高频等效电路(混合TT型和Y参数)及频率参数2.高频调谐放大器:电路组成、电路性能指标(放大倍数、通频带、选择性/矩阵系数)3.高频调谐放大器的稳定性

2、3、集中选频小信号调谐放大器:石英晶体、陶瓷、声表面波滤波器1、单调谐放大器NN02放大:KQL00LrNNi11fK10Bf20.7QK2选频:L02ff01QLff0K10(理想为1);KBC(常数)、B与相互矛盾0.101、为保证足够的增益和适当的带宽以及满足选择性要求,可采用多级调谐放大器级联方法。①多级单调谐放大器(每一级都调谐在同一频率上)—增益、通频带、选择性级联后,放大倍数提高,选择性提高,但总的通频带变窄;级数越多,总通频带越窄。②参差调谐放大器(各

3、级回路的谐振频率是参差错开的)双参差调谐放大器:将两级单调谐放大器调谐频率分别调整到略高于和略低于信号中心频率。两级回路的谐振频率参错分开,一高一低,双参差调谐放大器对于单个谐振电路而言,它工作于失谐状态,由于在f处两个回路处于失谐状态,谐振0点附近的K减小,合成的频率曲线较为平坦,使总的通频带展宽。参差调谐的综合频率特性与广义参差失谐量有关。0越小,曲线越尖锐;0越大,曲线越平坦,当达到一定程度时,由于f处失谐太严重,出现马鞍形双峰。000当1时为单峰;01时为双峰;01分界线,单峰中最平坦的情况。越大,双

4、峰的距离越远,且中间下凹越严重。00所以,为加宽通频带,又不造成谐振点输出显著下凹,通常工作于1的情况。0但也可工作于略大于1的情况。例如:0三参差调谐放大器:可使其中的两级工作与参差调谐的双峰状态(1),第三级调谐于f00它们合成成的谐振曲线比较平坦,从而加宽了通频带,适当选择每个回路的有载品质因数Q和,可以获得双参差所不能得到的通频带。L0③(松耦合)双调谐回路放大器(频带宽,选择性好)频带宽度大于相同级数的单调谐放大器的频带宽度。总通频带不变时,总增益也下降较少。矩阵系数更接近于1,选择性好。缺点:结构较复杂,调整

5、较困难。1、晶体管在低频工作时,常将晶体管的电流放大系数看成与频率无关的常数;但晶体管在高频工作时,电流放大系数与频率则有明显的关系,频率越高,电流放大系数越小。这直接导致管子放大能力下降,限制了晶体管在高频范围的应用。限制晶体管在高频范围应用的主要因素为:管子发射结电容、集电极电容、基极体电阻1、高频晶体管的分析—晶体管高频等效电路物理参数/模型等效电路—物理概念清楚,容易接受,晶体管内部情况描述。T型等效电路:主要用于分析高频电路混合TT型等效电路:主要用于分析宽频带电路网络参数等效电路(功能模拟或形式等效)—分析计算简便,比较

6、抽象。h参数等效电路:主要用于分析低频电路Y参数等效电路:主要用于分析高频调谐电路1、混合TT型等效电路物理概念比较清楚,对晶体管放大作用的描述比较全面,各个参量基本上与频率无关。因此,这种电路可以适用于相当宽的频率范围(宽频带电路)。缺点:计算起来仍嫌繁琐,各元件的数值不易测量。因此,1、晶体管Y参数等效电路撇开晶体管内部的电路结构,只从外部研究它的作用,把晶体管看作一个有源线性四端网络,用一组网络参数来构成其等效电路。(《电路原理》—二端口网络:从输入端1流入网络的电流等于从输入端2流出的电流;从输出端1流入网络的电流等于从输出

7、端2流出的电流。若向外伸出的四个端子上的电流无上述限制,四端网络)Ub、Uc分别表示晶体管输入和输出电压,Ib、Ic分别为其对应的电流。输入端和输出端的电流-电压关系可用网络方程表示为IbyUbcyUiereIcyUbcyUfeoey、y、y、y是描述这些电流-电压关系的参数,具有导纳的量纲,故称为四端网络ierefeoe的导纳参数,即Y参数。输入导纳yinput、反向传输导纳yreverse、正向传输导纳yforward、输出导纳youtputierefeoe1、混合TT型等效电路参数与Y参数的关系(课

8、本P27)利用混合TT型电路参数,推导出相应的Y参数令输出端交流短路,推导出y和y;令输入端交流短路,推导出y和y。iefereoeY参数等效电路是从外部来研究晶体管的作用。分析高频放大器时,用Y参数等效电路比较适合,原因一是在实际中

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