通信电子线路210
69页1、例1: L=0.8H, Q0=100, C=5pF, C1=20pF, C2=20pF, R=10k, RL=5k,试计算回路的谐振频率,谐振电阻。,谐振频率:,电阻RL的接入系数:,等效到回路两端的电导:,解: 回路电容:,电感的损耗电导:,电阻R等效电导:,回路总电导为,回路谐振电阻为,2.3 晶体管的高频小信号等效模型,双口网络:具有两个端口的网络,四端网络外部结构与双口网络相同, 但对流入流出电流没有类似的规定, 这是两者的区别。,端口:指一对端钮, 流入其中一个端钮的电流总是等于流出另一个端钮的电流。,双口网络在每一个端口都有一个电流变量和一个电压变量, 因此共有四个端口变量。 如设其中任意两个为自变量, 其余两个为应变量, 则共有六种组合方式, 也就是有六组可能的方程用以表明双口网络端口变量之间的相互关系。 参数方程就是其中的一组, 它是选取各端口的电压为自变量, 电流为应变量。,晶体管的高频小信号等效电路主要有两种表示方法:,高频中常采用Y参数等效电路。 因晶体管是电流受控元件,输入输出端都有电流,采用Y参数系较方便; 另外很多导纳的并联可直接相加,使运算简单。,+ u1
2、 -,+ u2 -,+ U1 -,+ U2 -,设电压u1和u2为自变量, 电流i1和i2为参数量, 可得Y参数系的约束方程:,晶体管Y参数等效电路,+ u1 -,+ u2 -,受控电流源: yrU2 :输出电压对输入电流的控制作用(反向控制) yfU1 :输入电压对输出电流的控制作用(正向控制) fe越大, 表示晶体管的放大能力越强; re越大, 表示晶体管的内部反馈越强。 re的存在, 对实际工作带来很大危害, 是谐振放大器自激的根源, 同时也使分析过程变得复杂, 因此应尽可能使其减小, 或削弱它的影响。,Y参数的物理意义,输入导纳 输入电压对输入电流的控制作用。,正向传输导纳 输入电压对输出电流的控制作用,反向传输导纳 晶体管输出电压对输入端的反作用,输出导纳 输出电压对输出电流的控制作用,*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:,参数法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:导出的表达式具有普遍意义, 分析测量方便。 缺点: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
3、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。,晶体管参数获取方法:测量、查阅晶体管手册。 测量方法:分别使输出端或输入端交流短路, 在另一端加上直流偏压和交流信号, 然后测量其输入端或输出端的交流电压和交流电流, 代入式中可求。,PN结特性: 正偏 R小 C大 反偏 R大 C小,:基区纵向电阻。几十 100 ,:结电阻。较小 几十几百,:结电容,较大,100pf500pf。,:结电容,很小。2pf10pf,:极间电容,很小。,发射结正偏,集电结反偏,:结电阻,很大。100K100M,:受控电流源,而 ,称为跨导,单位为 S 。,:极间电阻,很大。几十K,混合参数法是从模拟晶体管的物理机构出发, 用集中参数元件、和受控源来表示管内的复杂关系。 优 点: 各元件参数物理意义明确, 在较宽的频带内元件值基本上与频率无关。 缺 点: 随器件不同而有不少差别, 分析和测量不方便。因而混合型等效电路法较适合于分析宽频带小信号放大器。,2.3.1单调谐回路谐振放大器,电路图,3 2 1,5 4,yie,yoe,yreuce,yfeube,C,yL,L,+ ube -,+ uce -,
4、So:放大器的输入导纳Yi不仅与晶体管的输入导纳Yie有关,而且还与放大器的负载YL有关。,原因:Yre的存在,其中:,2.3.2 多级单调谐放大器,可知: 级相同的单调谐放大器的总增益比单级放大器的增益提高了, 而通频带比单级放大器的通频带缩小了, 且级数越多, 频带越窄。,In another word:如多级放大器的频带确定以后, 级数越多, 则要求其中每一级放大器的频带越宽。所以, 增益和通频带的矛盾是一个严重的问题, 特别是对于要求高增益宽频带的放大器来说, 这个问题更为突出。这一特性与低频多级放大器相同。,2.4 小信号谐振放大器的稳定性 共射电路由于电压增益和电流增益都较大, 所以是谐振放大器的常用形式。 以上我们在讨论谐振放大器时, 都假定了反向传输导纳re, 即晶体管单向工作, 输入电压可以控制输出电流, 而输出电压不影响输入。 实际上re0, 即输出电压可以反馈到输入端, 引起输入电流的变化, 从而可能引起放大器工作不稳定。 如果这个反馈足够大, 且在相位上满足正反馈条件, 则会出现自激振荡。,要提高放大器的稳定性: (1)是从晶体管本身想办法, 减小其反向传输导纳
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