放大器稳定性判定PPT课件.ppt
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1、.1RF Circuit Design: Theory and Application福州大学通信工程系许志猛.2TOPIC 7-1.3主要内容 放大器的基本原理 放大器的分类 放大器的特性指标 放大器的功率关系 放大器的功率增益 放大器的稳定性判定 稳定性判别圆 绝对稳定 有条件稳定 稳定性措施.4RF/MW放大器的基本原理 放大器是无线收发机中的重要组成部件。 类似于低频放大器,RF/MW放大器电路是为了获取稳定的增益,其基本原理相同。 在RF/MW放大器电路中通常使用二端口网络进行描述,用S参量表述晶体管的特性,因此其分析和设计也是基于S参量和二端口网络。 对射频电路而言,要特别关注输入
2、端与输出端的阻抗匹配问题。.5RF/MW放大器的分类 按用途: 低噪声放大器 中频放大器 可变增益放大器 功率放大器 中功率放大器、大功率放大器。 按信号的强弱: 小信号放大器 大信号放大器 按工作范围: 宽带放大器 窄带放大器 按电路组态工作点的位置: A(甲)类、B(乙)类、C(丙)类等.6小信号放大器的性能指标 增益和增益平坦度(以dB表示) 工作频率及带宽(单位Hz) 稳定性 噪声系数(以dB表示) 输出功率(单位dBm) 输入输出端口匹配( ( 反射系数或驻波比) ) 直流工作电压和电流(单位V和A) 其他参数: 线性度(动态范围)、交调失真、谐波、反向隔离等.7放大器的二端口网络表
3、示 所有放大器,不管其内部结构是什么,都可以用线性二端口模型来描述。 当频率在RF频段以上时,通常采用S(散射)参量来描述网络。 b = s a b1=S11a1+S12a2b2=S21a1+S22a2011112aabs012212aabs022221aabs021121aabsai、bi分别为输入、输出信号的振幅大小。a2b1b2a11122S.8放大器的网络模型 下图为典型单级放大器,其输入端接信号源,输出端接负载。 输入、输出匹配网络可用于减小有害反射从而增加功率流容量。 放大器的指标由其在特定偏置条件下的S参量确定。.9放大器的功率关系 如果把两个匹配网络分别归入信号源和负载阻抗中,
4、则放大器电路可以简化如下图。 由此模型分析放大器的功率关系。.10放大器的功率关系 设信号源阻抗为Zs,匹配网络阻抗为Z0,则信号源的归一化电压: 已知b1是放大器输入端口的反射波,但对信号源来说它是入射波。b1被信号源Zs再反射后变成了向放大器入射的波。 于是输入端口的入射波:21111111()1SSSSSbbb 000/ZZZZVbsss因为in=1=b1/a1, sinsba11.11放大器的功率关系p所以,放大器的入射波功率:p显然,放大器输入端的实际输入功率应为入射波功率减去反射波功率,即:)1 (121)1 (212121212122222121212121insinsinini
5、nbaaabaP221211221sincinsbPa .12放大器的功率关系 如果放大器的输入阻抗与信号源的阻抗共轭匹配,即: ,或 。则信号源到放大器之间有最大功率传输。 在共轭匹配下信号源传给负载(放大器)的最大功率定义为信号源的资用功率(记作PA):sinZZsin2222211(1)2211insinsssAinininssbbPP p可见,信号源资用功率与s有关。.13放大器的功率关系p对于输出端口,应用同样的原理分析。p已知a2是放大器端口2的入射波,但对负载来说它是反射波,所以有:p又由S参量定义,p整理得:p因此,负载的输入功率(即负载吸收的功率):Lba22221 1222
6、21 122 2,LbS aSaS aS bLSaSb221212122222221 12222221111(1)(1)22221LLLLS aPbabS .14放大器的功率增益 射频微波晶体管放大器功率增益是管子S参数、信号源阻抗和负载阻抗的函数。 信号源阻抗、负载阻抗与放大器的匹配状态不同时,所得功率增益是不同的,通常有: 转换功率增益:负载吸收功率与二端口网络输入端的资用功率之比,与两端阻抗都有关,即:G GT T=P=PL L/P/Pa a。 实际功率增益:负载吸收功率与二端口网络输入端吸收功率之比,与源阻抗无关,与负载阻抗有关,即:G=PG=PL L/P/Pin in 。 资用功率增
7、益:二端口网络输入资用功率与输出资用功率之比,源端和负载端均共轭匹配,与源阻抗有关,与负载阻抗无关。它是放大器增益的最大潜力,即:G GA A=P=Pavsavs/P/Pavsavs。.15转换功率增益 负载吸收功率与信号源资用功率的比值称为放大器的转换功率增益,即:2222222121121)1 (121/ssLLALTbSaSPPG)1 (1sinsab22222222111)1)(1 (sinLsLTSSG由.16输入、输出反射系数 在输出端口接ZL负载时,La2 / b2,代入S参量公式,有: 求出输出端入反射系数: 同理,当输入端口接源阻抗Zs时,由 求出输出端入反射系数:111 1
8、122221 1222,LLbS aS bbS aS bLLinSSSSab22122111111111 1122221 1222,ssbS bS abS bS a ssoutSSSS111221221.17转换功率增益 应用in、out的表达式,转换功率增益可以改写成: GT的物理意义是:插入放大器后,负载实际得到的功率是无放大器时可能得到的最大功率的多少倍。 GT反映了晶体管S参数和网络输入、输出端匹配程度对增益的影响。21122222111)1)(1 (sLoutsLTSSG.18单向转换功率增益2112222222111)1)(1 (sLsLTUSSSGp如果忽略放大器反馈的影响,即认
9、为S12=0,则in=S11,out=S22,这时有: GTU与GT通常是非常接近的,因而常用上式作为放大器及其输入、输出网络近似设计的基础。p由放大器的转换功率增益,可导出放大器的实际功率增益和资用功率增益。单向化转换功率增益.19实际功率增益 实际功率增益是指负载吸收功率与放大器输入功率的比值。 实际功率增益只与S参数、L 有关,而与s 无关(式中in也与s无关,只与L有关)。 应用G的表达式便于研究负载变化对放大器功率增益的影响。22222121222222122222212222(1)(1)/(1)/11(1)/ 1(1)(1)1LsssLALinAinLinssininsLinLSb
10、PPGPPPPSbSS .20资用功率增益p放大器资用功率增益是指放大器的资用功率与信号源资用功率的比值。 因为 时,放大器的资用功率=负载吸收的功率。 由资用功率增益定义可得 GA的物理意义是: 插入放大器后负载可能得到的最大功率是无放大器时可能得到的最大功率的多少倍。 实际上,放大器在输入、输出端都不见得是共轭匹配,GA只是表明放大器功率增益的一种潜力。 应用GA的表达式便于研究信号源阻抗变换对放大器增益的影响。outLZZoutLTAGG22222212122221111(1)(1)(1)11(1) 1LoutLssAoutLsoutsSSGSS .21放大器增益总结2112222222
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