请大神帮我讲解一下这个甚高频频率申请小信号放大器的原理呗

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高频电子线路讨论课报告
高频小信号放大器
2015年 9月
第一章 高频小信号放大器简介 3
1.1高频小信号放大器 3
1.2高频小信号放大器质量指标 3
4.1放大器输出 6
4.2选频特性分析 8
4.3增益特性分析 10
第一章 高频小信号放大器简介
1.1高频小信号放大器
高频小信号放大器指的是将频率高幅度小的包含我们需要信息的信号进行幅度放大以便以后的信号处理
高频小信号放大器应用广泛在无线通信接受时进行
1.2高频小信号放大器质量指标
高频小信号放大器除了具有对小信号幅度放大的作用,还具有功率放大的功能和选频特性,从而达到抑制噪声和对包含信息信号选择的效果。所以,高频小信号放大器的质量指标就有幅度增益Av、功率增益Ap、通频带2f0.7和选择性Kr0.1。
幅度增益Av=vo/vi
功率增益ApPo/Pi
矩形系数Kr0.1。=2f0.7/2f0.1
图其中幅度增益反映了幅度放大特性功率增益反映了功率放大特性通频带表示了我们的放大器选择通过的频带带宽
选择性则表示了和理想滤波器的逼近程度1时为理想滤波器我们希望Kr1。
Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。
虚拟仪器对教员的教学也是一个很好的提高和促进。
我们通过这次用Multisim对高频小信号放大器的仿真更加深刻理解了课上所学的内容也提了我们对课程的兴趣让我们到了实际和理论的差距
开始的时候我们的选频回路选择的9.2MHz左右,满足我们仿真要求。
4.1放大器输出
如图9.2MHz、峰峰值为28mv的高频小信号(图中红色波形)时,输出为一个同频同相的正弦信号(图中绿色波形),通过计算其幅度增益约为81.5,即38.2dB。
通过交流信号分析工具,我们得到了其幅度增益和相位随输入信号频率而变化的曲线,如图4-2所示。
从图中可以看出我们高频小信号放大器的幅度放大曲线是先增高至峰值再降低的这也印证了我们高频小信号放大器的选频特性
另外我们利用瞬态分析工具获得了电路起始时候的波形输出特性,它是由小信号开始逐渐幅度增大并且迅速稳定的一个过程。
4.2选频特性分析
利用波特计我们可以轻松得到高频小信号放大器的波特图如图
图4 波特图
从波特图中我们可以测得我们所设计的高频小信号放大器其实际的中心频率即增益最大时的频率为
从中我们也读出了f0.1和f0.7所对应的频率值得到了同频带为Hz左右,矩形系数为,这也说明了和我们理想计算时的95有一定差距接着我们利用频谱分析工具结合示波器看到了选频特性的具体体现
从图4-5中可以看出,当我们在输入端混入了离通频带较远的小信号时,我们的高频小信号放大器同样能够很好地将我们需要的信号进行放大而抑制其他混入的信号,输出波形仍未标准的正弦波。
但当混入信号的频率接近通带频率时单调谐放大器的选择性不足就凸显了出来
(a)混入8MHz信号的输入输出波形
(b)频谱图
图解决单调谐回路放大器的选择性不强的方法就是选择双调谐回路减小至,大大提高了谐振回路的选择性。
4.3增益特性分析
通过波特图我们就可以得到高频小信号放大器的增益特性和输入频率之间的关系。但我们并不能直观察觉到增益的差别,这让我们对其通频带产生了怀疑,于是我们利用结点测量的方法得到了的幅度增益表和功率增益表,我们看到频率的变化对幅度增益和功率增益的影响非常大。
(a)幅度增益表
(b)功率增益表
表4-1 通带增益表由这两个表我们画出了两种情况下的增益曲线
(a)幅度增益图
(b)功率增益图
从图中可以
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文档介绍:
高频小信号放大器
摘要引言 2
1.高频小信号谐振放大器的原理说明 3
2.放大器的质量指标 5
2.1电压增益 5
2.2 电路的输入输出导纳 5
2.3放大器的频率特性 5
3.实验分析 6
3.1 实验代码 6
3.2 实验分析 8
3. 21选择性 10
3.22增益 11
3.23自激 11
3.24放大器的噪声 12
5.参考文献 13
高频小信号谐振放大器
随着现代通信技术的不断发展,具有放大和选频功能的高频小信号谐振放大器应用越来越广泛。高频小信号谐振放大电路具从众多信号中选出有用信号,滤除无用的干扰信号的能力。高频小信号谐振放大器在通信设备中的主要用途是作为接收机的高频放大器和中频放大器。本论文主要讨论高频小信号放大电路的选频特性及其有关问题,对高频小信号谐振放大器存在的缺陷和不足做了一些罗列,在此基础上总结了一些解决方案。从而有了怎么在实际电路中合适地选择高频小信号谐振放大器的一些认识。
High-frequency small-amplifier applications with the development of the resonance of
munication technology,with amplification and frequency small-signal amplifier
and frequency selection function more widely.A high-frequency small-signal amplifier circuit
having a resonant signal selected from a number of useful signals,filter unwanted interference
signal power.High-frequency small-signal amplifiers in munication device resonant main
use is as a high-frequency amplifier and receiver IF amplifier.This paper focuses on the high-frequency small-signal frequency small-signal frequency-selective amplifier circuit characteristics and related issues,defected and deficiences resonant high-frequency small-signal amplifiers do exist in some lists,on the basis of a summary of some solutions.So how in the actual circuit with proper selections.So how in the actual circuit with proper selection of some of the small-signal high-frequency resonant understanding of the amplifier.
关键词:高频,小信号放大,选择性,增益
放大高频小信号(中心频率在几百KHZ到几百MHZ,频谱宽度在几KHZ到几十MHZ的范围内)的放大器,称为高频小信号放大器。这类放大器,按照所用器件可分为晶体管,场效应管和集成电路放大器;按照通过频谱的宽窄可分为窄带和宽带放大器;按照电路形式可分为单级和级联放大器;按照所用负载性质可分为谐振放大器和非谐振放大器。所谓谐振放大器,就是采用谐振回路作负载的放大器。根据谐振回路的特性,谐振放大器对于靠近谐振频率的信号,有较大的增益;对于远离谐振频率的信号,增益迅速下降。所以,谐振放大器不仅有放大作用,而且也起着滤波或选频的作用。
高频小信号调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。高频信号放大器理论非简单,但实际制作却非常困难。其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。
高频小信号谐振放大器的原理说明
所谓单调谐回路共发放大器就是晶体管共发电路和并联谐振回路的组合。由于 LC
并联谐振回路的阻抗是随着频率变化而变化,理论上可以分析,并联谐振在谐振频率处呈现纯阻,并达到最大值。即放大器在回路谐振频率上将具有最大的电压增益。若偏离谐振频率,输出增益减小。
Y参数法是从测量和使用的角度出发, 把晶体管作为一个有源线性双口网络, 用一组网络参数构成其等效电路。优点是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。由于高频小信号谐振放大器相对频带较窄, 一般仅需考虑谐振频率附近的特性, 因而采用这种分析方法较合适。
Yie,Yre,Yfe,Yoe分别对应输出短路时的输入导纳,输出短路时的反向传输导纳,输出短路时的正向传输导纳,和输入短路时的传输导纳。这四个参数会随频率的影响。
2.放大器的质量指标
2.1电压增益
“—”表示输入输出有180度的相位差,此外,一般情况下Yfe通常是一个负数,实际相位差不是180度。
式中,分母视为并联回路的导纳,当角频率ω在谐振角频率ω0附近时AV可写成:
其中QL是电路的品质因数。f0是回路的谐振频率。
2.2 电路的输入输出导纳
输入导纳 Yi=Yie-YreYfe/(Yoe+Y’L)第一项为晶体管输出端短路时的输入导纳,第二项是由反馈系数引起的输入导纳,一般情况下,如果不考虑Yre的作用,则Yi=Yie,这是电路分析中常用的一个工程结果。
输出导纳Yo=Yoe-YreYfe/(Ys+Yie),同样,在忽略Y re的作用时,Yo=Yoe。
2.3放大器的频率特性
由信号与系统的理论可知,幅频特性为矩形窗口的函数的选频电路是物理不可实现的系统,因此实际选频网络的电路的幅频特性只能是接近矩形,接近的程度与选频电路本身的结构形式有关。通常用矩形系数定义
其中放大器的通频带
为归一化电压增益由1下降至
时,两边界频率f1与f2之间的频带宽度,称为通频带,通常用B表示。
故矩形系数
由上可见,带宽增益乘积为一定值。对于宽带而言,要使 AV尽量大,因为频带很宽,谐振曲线不稳定是次要的,对于窄带放大器, 电容C尽量大,使谐振曲线稳定(不会使通频带改变,以至引起频率失真)。
说明单调谐回路的谐振曲线与矩形相差甚远,选择性比较差,这是单调谐放大器的缺点。
3.实验分析
3.1 实验代码
%电路基本参数赋值
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高频小信号放大器 本章习题 o 2.1 o 2.2 o 2.4 o 2.11 本章小结 ?高频小信号放大器分为宽带和窄带两类 。 ?扩展频带的方法有负反馈法 、 组合电路法和补偿法 。 ?小信号谐振放大器是一种窄带放大器 , 由放大器和谐振负载组成 , 具有选频或滤波功能 。按谐振负载的不同 , 可分为单调谐放大器 、 双调谐放大器等 。 ?集中选频放大器是由集中选频滤波器和宽带放大器组成 。 常用的集中选频滤波器有陶瓷滤波器 、 声表面波滤波器等 。 三、集成电路谐振放大器及其典型应用 o 放大器件用集成电路构成的调谐放大器称集成调谐放大器。集成电路体积小,外部接线及焊点少,使电路的工作频率、稳定性、可靠性可以提高。但高品质因数电感和较大的电容不易在基片上制造,使选频放大器不能全部集成化,通常需外接选频电路和一些相关元件。 o 在选择集成电路时,首先考虑工作频率范围和 3dB 带宽,再者考虑其增益、噪声系数、输出阻抗等因素。有些器件具有自动增益控制( AGC )功能,从器件 AGC 端施加电压(或电流)可控制其增益。 § 2.4 宽频带放大器 o 一、单级差分宽频带放大器 o 二、展宽放大器频带的方法 o 1、组合电路法 o 2、负反馈法 单向化法 o 2、失配法 o 1)原理 o 2)常用办法 o 3)优缺点: o 优点:性能稳定 o 频带宽 o 生产过程中无须调整,适合大批量生产 o 缺点:增益较低 单向化法 o 1、中和法 o 1)原理 o 2)优缺点: o 优点:电路简单,增益不受影响 o 缺点: o 只能在一个频率上中和,不适合宽带放大器 o 实际调整麻烦,不适合批量生产 o 对由于温度等原因引起的各种参数变化没有改善 2.3.4 谐振放大器的稳定性 o 一、晶体管内部反馈的有害影响 o 1、放大器调试困难 o 2、放大器工作不稳定 o 二、提高放大器稳定性的解决办法 o 1、从晶体管本身想办法 o 2、从电路上想办法 —— 单向化法 二、电路特性参数 o 1、增益:双调谐放大器在临界耦合的条件下谐振电压增益是单调谐的 1/2倍。 o 2、通频带: o 3、选择性 —— 矩形系数 ? 缺点是调谐不方便。 e07.0 2 QfBW ?16.37.01.01.0 ?? BWBWK2.3.3 双调谐回路谐振放大器 o 两个作用: o 改善放大器选择性 o 解决放大器的增益和通频带之间的矛盾 o 一、电路组成: o 解:四级总增益为: o 四级总带宽为: o o 若保持总带宽为 60KHz,则单级放大器通频带必须增加,应为: 单级放大器的增益应为: o 即单级调频带增加的同时,单级增益有所下降 4 4 40 0 1( ) ( 4 0 ) 2 5 6 1 0uuAA ? ? ? ? ?141( 2 1) 0 . 4 3 6 0 2 5 . 8 ( )nB B K H z? ? ? ? ? ?,1
. 50 . 4 3( 2 1 )nBB K H z? ? ??, 111 ,1601 7 . 21 3 9 . 5uouoBAAB? ? ?例题: o 某单回路谐振放大器四级级联,已知谐振时单级增益均为 40,通频带为 60KHz。求四级总增益及带宽。若要求保持总带宽不变,仍为 60KHz,则单级放大器的增益及带宽应如何调整? 与级数 n的关系 o 级数 n: 1 2 3 4 5 o 矩形系数 :9.95 4.90 3.74 3.40 3.20 o 级数 n: 6 7 8 9 o 矩形系数 : 3.10 3.00 2.93 2.89 0 . 1() nK结论 1、 n级数增加,矩形系数有所改善,对提高选择性有利。 o 2、 n级数增加到 3- 4级以后,矩形系数改善变慢,并且有限。 o 3、 不可能有 理想系数。 , 0 . 1 2 . 5 6 .nK? ? ?0 . 1 1K ?2、多级放大器的矩形系数: o 根据多级放大器的通频带和矩形系数的定义有: ? ?1110 . 71 0 0 10 . 1()21na nnnBkB????缩小系数与级数 n的关系 o 级数 n 1 2 3 4 5 6 7 8 o 缩减因子: o 1 .64 .51 .43 .39 .35 .32 .30 o ·结论 :级联级数 n越大 ,总通频带越窄。 二、选频能力 o 1、总带宽: o Bn与当级带宽 B1的关系 : 100 . 72 2 1nnLfBfQ? ? ?1121nnBB??级联后的特性 o n级相同放大器级联时谐振特性表达式 : 2 20112unuoAAfjQf?????? ????????级联后的特性 o 一 、 总电压放大倍数 An和总通频带 Bn o 设 n级放大器各级电压放大倍数相应为 : o 总增益: o 若 o 则: 12, , . . . ,u u u nA A A12, , . . . ,u u u nA n A A A?12 ...u u u nA n A A A? ? ? ?? ?? ?121012nnn fenu nP P YAAfg j Qf??????????§ 2.3.2 多级单调谐回路谐振放大器 (多级放大器的必要性及级联后的特性 ) 1、 采用多级放大器的必要性 2、 多级放大器 与单级的 的关系 。 ? ?0 . 1,,nn nA B K0 . 1,,uA B K五、放大器的选择性:( 定义、意义、优劣衡量 ) o 定义:放大器的选择性是指放大器从含各种不同频率信号中选出有用信号 , 排除干扰信号的能力 。 o 特性指标及其意义: o 表征选择好坏 ( 优劣 ) 有两个基本指标:抑制比 、 矩形系数 。 o 抑制比: o 矩形系数: B和 AU0的关系 o 分析式( 2.3-34)得如下结论: o ① 一定时, 为一定值, ,反之亦然。证明: 和 B是矛盾的。 o ②为保证较高的 ,除选择用较大的 外,还应尽量减少 。 12, , ,feP P Y C ? uoABuoAB? ? ?uoAuoABfeY C?3)、 放大器的增益、带宽积问题:( B和 AU0的关系 ) o 用 代入( 2.3-16)得 的另一种表示形式: 2g B C???? uoA1 2 1 22f e f euoP P Y P P YAg B C???????122feuoP P YABC? ???2)、放大器的通频带 o 通频带的意义:当 f偏离 f0会使得 下降 。 当下降至 0.707( ) 倍时 , 两边偏离 f0的频率范围 称为放大器的通频带 。 o 意义:通频带内信号的增益差不大于 3dB. uuoAA120 . 72Bf??00 . 72LfBfQ? ? ?1)谐振曲线 o 取模: o 此式表明:当电路参数确定之后, 是随 f变化的。当 ,即 、 Au/Au0=1,当 ± Δf↑→ Au/Au0↓ 20112uuoAA fQLf????? ????uuoAA0ff? 0 0f f f? ? ?2、放大器的通频带 o 谐振曲线: 2、放大器的通频带 o 主要弄清放大器的通频带的定义和意义及与回路参数的关系: o 1)谐振曲线 )/21(ffQjgyppffQjgyppAALfeLfeuou??????????o 且当已知 fmax时,最大功率放大倍数为: o 最大电压放大倍数为: 2m a x?????????ffA pmffAumm a x?1、 晶体管最高振荡频率 o 结论:晶体管的最高工作频率 f只与晶体管本身参数 fT、 和 有关 ,与放大器的形式无关(另一角度讲:晶体管最高工作频率受 fT、 和 的限制) bbr? bCC??bbr?bCC??二、单级单调谐放大器的选频能力 o 1、 晶体管最高振荡频率 o 定义: A =1 对应的频率为晶体管的最高振荡频率 o 当 时,求得: o fmax = 118 m a x2?????fCrfAbcbbTPm ?bcbbTCrf???8用晶体管内部的物理参数表示最大功率增益: 28 fCrfAbebbTPm ??? ?2211ffCrABEbbPm ??????? PmAf0?pgo 理想情况下,回路无损耗: o 且输出端处于匹配状态: 此时,放大器有最大功率放大倍数: 实际情况下:考虑回路损耗 g,则: ieoe gpgp2221 ?ieoefepmggYA42?LieoefepmggYA ?42?2、功率放大倍数 o 定义:功率放大倍数 A与电路的输出功率 P与输入功率 P之比: o 谐振时的功率放大倍数 A IP PPA 0?22020 )(uoiIP AUUPPA ????2222120)()(gyppAA oeuoP ??1、电压放大倍数 Aμ的定义和表达式 1) 谐振放大器的增益是工作频率的函数 o 关系 2) 当 即 时 , o uAf?0f?? 0ff? u u oAA?1 2 1 22212f e f euo e i eP P Y P P YAg P g P g g???????1,u f eoAYg ???o 式中: 012fLC? ??0f f f??001LCQg L g???????o e i eo e i eC C P C P Cg P g P g g??? ? ?? ? ?一、单级单调谐放大器的放大能力 o 1、电压放大倍数 Aμ的定义和表达式 o Aμ 定义为输出电压 ú0和输入电压 úi的比值: o 根据等效电路参数可求得: 0iuAu? ?1 2 1 200112f e f eiP P Y P P YuAfg j Cu g j QjLf????? ???? ? ??????????单级单调谐共发射极放大电路 o ① 电路的结构和元件作用 o ②等效电路图: 2.3.1 单级单调谐放大电路 § 2.3 谐振放大器 谐振放大器的基本构成 : o 晶体管或 IC,与 LC、 SAWF、石英晶体、陶瓷滤波器 o → 有源放大器件 → 选频网络 → 功能(特点): o 对小信号的放大 o 选择有用信号、滤去干扰信号 主要指标: o 增益、选择性和通频带、稳定性 三、 Y参数等效电路分析法的优缺点 o 1、优点:导出的表达式具有普遍意义 o 分析和测量方便 o 2、缺点:网络参数与频率有关 o 四、适用范围: o 窄带电路的分析 二、混合 л电路参数与 Y参数的互 换 oeoeoejrerejfefeieieieCjgyeyyeyyCjgyrefe??????????4、共发 Y参数的含义和测量方法: o B、 Yre和 Yoe的测定:把输入端短路,测此时的 o 可得: o 反向传输导纳 o 它的大小说明输出电压对输入电流的控制作用。 o Yoe――输入短路时的输出导纳: o o 它是说明输出电压对输出电流的控制作用。 ???ccb UII ,,?????0bUcbreUIy?????0bUccoeUIy4、共发 Y参数的含义和测量方法: o A、 Yie和 Yfe的测定:先把输出端交流短路,测此时的 可得: o o Yie称输出短路时输入导纳,说明输入电压对输入电流的控制作用。 o Yfe--正向传输导纳: o o 说明输入电压对输出电流的控制作用。 ?????0cUbbieUIy???bcb UII ,,?????0cUbcfeUIy3、 Y参数网络方程 o ( 2.2.15) ??????????cocbfeccrebiebUyUyIUyUyI3、 Y参数网络方程 一、形式等效电路 o 混合 л等效电路和 Y参数等效电路的特点: o 混合 л等效电路 ――物理模拟等效电路 o 优点: 1、各元件参数物理意义明确 o 2、较宽的频带内元件值与 f无关 o 缺点:不同的器件差别大,分析测量不便 o 应用:分析宽带放大器 o Y参数等效电路 ――有源线性四端网络 o 优点: 1、可用线性方程表达各变量之间的关系 o 2、可以通过测量方法测取这些参数的具体值,分析测量方便 一、形式等效电路 o 2、分类: o H参数 o Z参数 o A参数 o Y参数 2.2.2 形式等效电路 ——晶体管的 Y参数等效电路 o 一、形式等效电路 o 1、定义:将晶体管等效地看成是有源四端网络,用一些网络参数来组成等效电路 三、晶体管 π参数等效电路分析法的优缺点: 混合 л等效电路的特点: o 混合 л等效电路 ―― 物理模拟等效电路 优点: 1、 各元件参数物理意义明确 2、 较宽的频带内元件值与 f无关 缺点: 不同的器件差别大 , 分析测量不便 o 应用:分析宽带放大器 3、 α截止频率与 、 fT 的关系 o 晶体管共基极连接时: ?f?? fff T ??2、特征频率 fT o fT的物理意义: 表示晶体管丧失电流放大能力时的极限频率 。 o fT大小与晶体管等效参数的关系: ebecbebebTCrCCrf??????????21)(201,1 ???? ?? 时时 ffff T?ff T ?2、特征频率 fT: o fT的定义:当频率再高使 β下降至 1时所对应的频率 。 o 2) β截止频率 o 由: o 于是: ? ?,,,21bcbebe CCrf?????????ffjCCrj bcbebe ?????1)(10,,,0201 ???????????ff,21,,,00???????????????fffff当当?f2) β截止频率 o 定义: o 是当 β值随 f上升而下降到低频电流放大系数 的 倍时,所对应的频率 ?f?f0?21????? ?? fβ与工作频率的关系: β-f关系 o 为低频时的电流放大系数 )(1)(1'''0''''cbebebcbebebebmCCrjCCrjrg???????????ebm rg '0 ??二、晶体管的频率参数 o 1、短路电流放大系数 β和 β截至频率 o 1)短路电流放大系数 o 定义:共发射极 ∏型高频等效电路输出交流短路时,集电极电流 Ic和基极电流 Ib的比值 0??ceUbcII??f混合 ∏型等效电路的简化 o 高频时 ,考虑电容的作用 ,忽略 rb’c, 可简化为: 简化的 混合 π型等效电路 o 低频时:忽略极间电容和 (很大)的影响,图 2.2.1简化为下图: cbr'cbr '各元件参数的物理意义和数值 o ( 8) Cce— 集射极间电容,由引线或封装等引起的分布电容( 2-10PF),很小,故常忽略。 各元件参数的物理意义和数值 o (7)集射极间电阻 rce, 它表示集电极电压对集电极电流的作用 , 用 rce来模拟 ( 几十千 Ω以上 ) Uce对 IC影响较小 , 证明 rce很大 ( 恒流 ) cceIcer U????各元件参数的物理意义和数值 o (3)发射结电容: --包括发射结的势垒电容 CT和扩散电容 CD 由于发射结正偏 , 主要是扩散电容 。 ( 100~ 500PF) ( 4) --集电结电容 , 包括集电结势垒电容 CT和扩散电容 CD, 因集电极反偏 , 主要为势垒电容CT ( 2~ 10PF) o ( 5) rb’c— 集电结电阻 , 因集电结处反偏 , rb’c较大 , 100KΩ-10MΩ o ( 6) 跨导 ( 或互导 ) 定义为:当 Uce为常数时 ic的微变量 △ ic与相应的 的微变量 △ 之比 。 KUmceg????,becUiebC'ebU ' ebU 'cbC'cbC'各元件参数的物理意义和数值 o ( 1) 基区电阻 rbb,:指从基区引线到有效基区间的电阻 ( 几十~一百 Ω) o ( 2) --有效基极到发射极间的电阻 , 指发射结电阻 re折合到基极回路的等效电阻 ( 几十~几百 Ω) o EeImvr)(26?EEebIIr ?? ????eeeb rrr 00 )1( ?? ????ebr'§ 2.2 晶体管高频小信号等效电路与参数 o 2.2.1 共发射极混合 π型等效电路 o 一、 混合 π型等效电路 o 晶体管结构示意图及其等效电路 四、主要质量指标 o 1、中心频率 o 2、增益 :电压增益、功率增益 o 3、通频带 o 4、选择性 o 5、工作稳定性 o 6、噪声系数 三、分类: o 1、按照所用器件分类 o 2、按照通过频谱的宽窄分类 o 3、按照电路形式分类 o 4、按照放大器所用负载的性质分类 § 2.1 概论 o 一、作用 o 二、特点: o 1、工作频率高 o 2、频带放大器 o 3、晶体管工作在线性范围 o 4、常用谐振回路作负载 本章内容和重点: o 1、晶体管的高频等效电路 o 2、单调谐放大器(重点) o *电路的组成 o *电路的特性指标 o *多级单调谐放大器的特性 o 3、非谐振回路式高频小信号放大器 第二章 高频小信号放大器
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历史上的今天
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blogTitle:'引用 高频小信号晶体管放大器(原创)',
blogAbstract:'\r\n一、实验目的\r\n1、加深对晶体管放大器基本原理的理解。\r\n2、进一步认识工作点对晶体管工作状态和性能的影响。\r\n3、熟悉谐振回路的调谐方法及放大器各项主要技术指标的测试方法\r\n4、实际电路制作并测试其各项主要技术指标。\r\n二、实验仪器\r\n直流电压源、信号发生器、示波器、频谱分析仪、多孔板及相关元器件\r\n三、实验原理\r\n3.1 电路原理\r\n高频放大器与低频放大器的主要区别在于二这的工作频率范围和所需通过的频带宽度都有所不同,所以采用的负载也不相同。\r\n高频放大器的中心频率一般在几百khz到几百Mkz,但所需通过的频率范围和中心频率相比是很小的,或者只需工作在某一个特定频率。因此一般采用选频网络组成高频放大器。',
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