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时间:2021-04-16
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1、单调谐回路谐振放大器的电路形式高频电子线路1、高频是指放大器的工作频率在几百KHz~几百MHz,必须考虑放大器件的极间电容.2、小信号指的是放大器输入信号小,放大器件是在线性范围内工作3、高频小信号放大器的功能是实现对微弱高频信号进行不失真放大第一节概述一、高频小信号放大器的功能1、按所放大信号的频谱宽窄分为:宽带放大器和窄带放大器2、按所用负载的性质可分为:谐振放大器和非谐振放大器。二、高频小信号放大器的分类三、高频小信号放大器的主要技术指标1、电压增益与功率增益②功率增益(AP)等于放大器输出给负载的功率与输入功率之比
2、。①电压增益(Au)等于放大器输出电压与输入电压之比;第二节高频电路的基础知识一、滤波器(选频回路)的分类及功能1、滤波器的功能:根据某一特定的性能要求实现对信号的频谱进行处理的电路。按频率特性分:低通、高通、带通和带阻滤波器按所用器件分:无源和有源滤波器2、滤波器的分类:2、电感线圈的高频特性①电感在高频电路中不是理想无损电感,它的损耗电阻是不能忽略的。②一个实际的电感元件,可以用一个理想无损电感L和一个串联的损耗电阻r0来等效。损耗电阻随频率增高而增大。③一个电感线圈的损耗可以用空载品质因数表示,而的大小反映损耗的大小
3、。一般情况下,线圈的值通常在几十到三百左右。二、LC串并联谐振回路的特性1、LC串并联谐振回路的作用:选频和阻抗变换④一个实际电感可用串联电路等效。如图(b)⑤一个实际电感可用并联等效。如图(c)一个实际的电容元件也是有损耗的,但在高频电路中损耗很小,一般认为是无损元件。3、电容元件的高频特性当时:②阻抗特性:时,呈容性。时,纯电阻。时,呈感性4、LC串联谐振回路④电压特性:谐振时电感线圈和电容两端的电压模值相等(方向相反)且等于外加电压的倍。即③电流特性:谐振时流过回路的电流的最大⑤品质因数:其中为特性阻抗①谐振频率:⑥
4、幅频特性和相频特性幅频特性相频特性②阻抗特性:时,呈感性。时,纯电阻。时,呈容性5、LC并联谐振回路①谐振频率:④电压特性:谐振时流过电感线圈和电容的电流模值相等(方向相反)且等于外加电流源的倍。即③电压特性:谐振时回路的输出电压最大⑤品质因数:其中为特性阻抗⑥阻抗特性和相频特性相频特性阻抗特性三、串并联阻抗的等效互换1、“等效”的概念在工作频率相同的条件下,AB两端的阻抗相等。2、互换关系串并联电路等效互换串联电路转换为等效并联电路后,为的倍,而与相同。3、结论串联转换为等效并联后Q值不变。1、“等效”的概念在工作频率相
5、同的条件下,AB两端的阻抗相等。四、并联谐振回路的耦合联接与接入系数并联谐振回路的作用:选频滤波、阻抗交换1、变压器耦合联接的阻抗变换三极管直接并联在LC回路中存在的问题:谐振回路Q值下降,通频带增宽,选择性变差。影响中心频率,且稳定性变差。阻抗不匹配2、自耦变压器耦合联接的阻抗变换阻抗变比关系:自耦变压器耦合联接方式适用于与晶体管的联接,它除了能实现阻抗变换外,还能为晶体管的集电极提供直流通路。★上面变比关系推导的近似条件是Qc2»1,Qc»1。3、电容分压式耦合联接与阻抗变换4、接入系数与阻抗变换关系①接入系数p的定义
6、:②变比关系的通式:◆利用以上的变比关系可以很方便地进行各种变换。这对分析电路将是非常简便的。第三节晶体管高频小信号谐振放大器1、y参数等效电路,根据二端口网络理论,得到y参数系的方程:一、晶体管高频小信号等效电路输出短路时的输入导纳;输入短路时的反向传输导纳;输出短路时的正向传输导纳;输入短路时的输出导纳。★这四个参量具有导纳的量纲,故称为导纳参数,也叫y参数。y参数说明*对于共射接法,y参数用表示,则:*对于共基接法,y参数用表示,则:*对于共集接法,y参数用表示,则:2、混合等效电路各参数的物理意义。:基区纵向电阻。
7、几十Ω~100Ω:结电阻。较小几十Ω~几百Ω,:结电容,较大,100pf~500pf。:结电阻,很大。100KΩ~100MΩ:结电容,很小。2pf~10pf:受控电流源,而,称为跨导,单位为。:极间电阻,很大。几十KΩ:极间电容,很小。发射结正偏集电结反偏晶体管混合π等效电路可简化为:二、高频参数定义:当下降到低频电流放大系数β0的1/倍时,所对应的频率称为β的截止频率fβ。◆可用来计算任意频率时晶体管的
8、β
9、。根据fβ的定义,可得取其模①截止频率fβ.②特征频率fT定义:当
10、β
11、下降到1时所对应的频率称为特征频率fT。f
12、T是晶体管共发射极运用时能得到电流增益的最高频率的极限。当f>fT时,β<1。但这并不意味着晶体管已经没有放大作用,这时放大器电压增益还有可能大于1。③最高振荡频率定义:晶体管的功率增益Ap=1时所对应的频率称为最高振荡频率表示一个晶体管所能适用的最高极限频率。晶体管的实际工作频率约为的1/3~1/4。
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