《通信电路》课件第2章.ppt
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1、第2章 高频小信号放大电路第2章 高频小信号放大电路2.1 概述概述2.2 谐振放大器谐振放大器 2.3 宽频带放大器宽频带放大器 2.4 集成高频小信号放大电路实例介绍集成高频小信号放大电路实例介绍 2.5 章末小结章末小结 第2章 高频小信号放大电路2.1 概概 述述 高频小信号放大电路分为窄频带放大电路和宽频带放大电路两大类。前者对中心频率在几百千赫兹到几吉赫兹,频谱宽度在几千赫兹到几兆赫兹内的微弱信号进行线性放大,故不但需要有一定的电压增益,而且需要有选频能力。后者对频带宽度为几兆赫兹甚至几吉赫兹以上的微弱信号进行线性放大,故要求放大电路的下限截止频率很低(有些要求到零频即直流),上限
2、截止频率很高。第2章 高频小信号放大电路 窄频带放大电路由双极型晶体管(以下简称晶体管)、场效应管或集成电路等有源器件提供电压增益,由LC谐振回路、陶瓷滤波器或声表面波滤波器等器件实现选频功能。它有两种主要类型:以分立元器件为主的谐振放大器和以集成电路为主的集中选频放大器。宽频带放大电路也由晶体管、场效应管或集成电路提供电压增益。为了展宽工作频带,不但要求有源器件的高频性能好,而且在电路结构上采取了一些改进措施。高频小信号放大电路是线性放大电路。Y参数等效电路和混合型等效电路是分析高频晶体管电路线性工作的重要工具。第2章 高频小信号放大电路 在接收机中,天线接收到的微弱信号由高频小信号放大电路
3、进行放大后送入混频电路,混频后的中频信号又需经高频小信号放大电路进一步放大后进行解调。由于天线接收到的信号强度起伏变化很大,为了使放大器工作正常,提供给解调器的信号电压稳定,必须对接收机中高频小信号放大电路的增益进行控制,即接收信号强时使增益减小,接收信号弱时使增益加大。本章将要介绍的可控增益放大器是AGC电路中的重要环节之一,完整的AGC电路将在第6章介绍。第2章 高频小信号放大电路2.2 谐谐 振振 放放 大大 器器 由晶体管、场效应管或集成电路与并联谐振回路组成的高频小信号谐振放大器广泛用于广播、电视、通信、雷达等接收设备中,其作用是将微弱的有用信号进行线性放大并滤除不需要的噪声和干扰信
4、号。谐振放大器的主要性能指标是电压增益、通频带、矩形系数和噪声系数。本节仅分析由晶体管和LC回路组成的谐振放大器。第2章 高频小信号放大电路 由于谐振放大器的工作频段较窄,因此采用晶体管Y参数等效电路进行分析比较合适。现以共发射极接法的晶体管为例,将其看作一个双口网络,如图221所示,相应的参数方程为 coebfeccrebiebUyUyIUyUyI(2.2.1)第2章 高频小信号放大电路其中,输入导纳为 0cUbbieUIy反向传输导纳为 0bUcbreUIy正向传输导纳为 0cUbcfeUIy输出导纳为 0bUccoeUIy第2章 高频小信号放大电路图 2.2.1 晶体管共发射极Y参数等效
5、电路 第2章 高频小信号放大电路.图中受控电流源yreUc表示输出电压对输入电流的控制作用(反向控制);yreUb表示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;yre越大,表示晶体管的内部反馈越强。yre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。.第2章 高频小信号放大电路 晶体管的参数可以通过测量得到。根据参数方程,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测试信号,然后测量输入端或输出端的交流电压及交流电流的振幅和相位,将这些测量值代入式(2.2.1)中就可求得四个导
6、纳参数。所以,Y参数又称为短路导纳参数。通过查阅晶体管手册也可得到各种型号晶体管的参数。需要注意的是,参数不仅与静态工作点的电压、电流相量值有关,而且是工作频率和静态工作点的函数。例如,当发射极电流Ie增加时,输入与输出电导都将增大。当工作频率较低时,电容效应的影响逐渐减弱。所以无论是测量还是查阅晶体管手册,都应注意工作条件和工作频率。.第2章 高频小信号放大电路 为了分析方便,晶体管参数中输入导纳和输出导纳通常可写成用电导和电容表示的直角坐标形式,而正向传输导纳和反向传输导纳通常可写成极坐标形式,即 yie=gie+jCie yoe=goe+jCoeyfe=|yfe|fe yre=|yre|
7、re 在图2.2.1(b)中,若c、e极之间接有负载YL,现利用Y参数推导晶体管b、e极之间的输入导纳Yi。因为Ic=-YLUc,代入式(2.2.1)后,经过整理,可求得.LoeiebbiYyyyyUIYrefe(2.2.2)(2.2.3)第2章 高频小信号放大电路2.2.1 单管单调谐放大器单管单调谐放大器 电路组成及特点电路组成及特点 图2.2.2是一个典型的单管单调谐放大器。b与c分别是和信号源(或前级放大器)、负载(或后级放大器)的耦合电容,e是旁路电容。电容与电感组成的并联谐振回路作为晶体管的集电极负载,其谐振频率应调谐在输入有用信号的中心频率上。回路与本级晶体管的耦合采用自耦变压器
8、耦合方式,这样可减弱晶体管输出导纳对回路的影响。负载(或下级放大器)与回路的耦合采用自耦变压器耦合和电容耦合方式,这样,既可减弱负载(或下级放大器)导纳对回路的影响,又可使前、后级的直流供电电路分开。另外,采用上述耦合方式也比较容易实现前、后级之间的阻抗匹配。第2章 高频小信号放大电路图 2.2.2 单管单调谐放大电路第2章 高频小信号放大电路 .电路性能分析电路性能分析 图2.2.3是单管单调谐放大器交流等效电路,其中Y参数等效电路中忽略了yre,因R1和R2一般都远远大于和它们并联的yie中的电阻部分1/gie,故也可以被忽略。输入用电流源Is并联导纳Ys表示,负载导纳为YL=gL+jCL
9、,忽略其中的电感部分。.第2章 高频小信号放大电路图 2.2.3 单管单调谐放大器的等效电路 第2章 高频小信号放大电路单管单调谐放大器的电压增益为 iouUUA(2.2.4)我们先求Uc与Ui的关系式,然后求出Uc与Uo的关系,即可导出Uo与Ui之比,即电压增益Au。因为负载的接入系数为2,晶体管的接入系数为1,所以负载等效到回路两端的导纳为n22yie。.第2章 高频小信号放大电路 设从集电极和发射极之间向右看的回路导纳为 ,则 LY)1(122021ieeLynLjCjgnY(2.2.5)由于 是 上的电压,且 与相位相反,因此 cULYcUcILccYUI由Y参数方程(2.2.1)可知
10、 coeifecUyUyI(2.2.6)(2.2.7).第2章 高频小信号放大电路代入式(2.2.6),可得 cfeLoeiUyYyU根据自耦变压器特性21/,/nUUnUUpopc,有有 coUnnU12将式(2.2.8)和(2.2.9)代入式(2.2.4),可得(2.2.8)(2.2.9)LoefeiouYynynnUUA2121(2.2.10)第2章 高频小信号放大电路ieeLynLjCjgY2201(2.2.11)根据式(2.2.2),将式(2.2.11)代入式(2.2.10)中,则 LjCjgynnAfeu121 其中,是 等效到谐振回路两端的导纳,它包括回路本身元件、e0和负载导纳
11、总的等效值,即 21LLYnY LY.第2章 高频小信号放大电路 其中与分别为谐振回路总电导和总电容:g=n21goe+n22gie+ge0 C=n21Coe+n22Cie+C谐振频率为 LCf210或 LC210(2.2.13)第2章 高频小信号放大电路回路有载值为 LggCQe001(2.2.14)回路通频带即放大器带宽为 CgQfBWc20(2.2.15)以上几个公式说明,考虑了晶体管和负载的影响之后,放大器谐振频率和值均有所变化。第2章 高频小信号放大电路谐振频率处放大器的电压增益为 12000feuin n yUAUg 其电压增益振幅为 gynnUUAfeiu21000 根据N(f)
12、定义和式(2.2.10),可写出放大器电压增益振幅的另一种表达式,即 20210000021)(ffQgynnAfNUUUUUUAefeuioiou(2.2.18)(2.2.17)(2.2.16)第2章 高频小信号放大电路 由式(2.2.18)可知,单管单调谐放大器的单位谐振函数()与其并联谐振回路的归一化谐振函数相同,且都可以写成 200000211)(ffQAAAUAUUUfNeuuuiuio(2.2.19)由于fe是复数,有一个相角fe,因此一般来说,图.2.2所示放大器输出电压与输入电压之间的相位并非正好相差180。另外,由上述公式可知,电压增益振幅与晶体管参数、负载电导、回路谐振电导
13、和接入系数有关。第2章 高频小信号放大电路 (1)为了增大u0,应选取|yfe|大,oe小的晶体管。(2)为了增大u0,要求负载电导小,如果负载是下一级放大器,则要求其ie小。(3)回路谐振电导e0越小,u0越大。而e0取决于回路空载值0,与0成反比。(4)u0与接入系数1、2有关,但不是单调递增或单调递减关系。由于1和2还会影响回路有载值e,而e又将影响通频带,所以1与2的选择应全面考虑,选取最佳值。实际放大器的设计是要在满足通频带和选择性的前提下,尽可能提高电压增益。第2章 高频小信号放大电路 在单管单调谐放大器中,选频功能由单个并联谐振回路完成,所以单管单调谐放大器的矩形系数与单个并联谐
14、振回路的矩形系数相同,其通频带则由于受晶体管输出阻抗和负载的影响,比单个并联谐振回路要宽(因为有载Q值小于空载Q值)。第2章 高频小信号放大电路 【例2.1】在图2.2.2中,已知工作频率0MHz,UCC,emA。晶体管采用型高频管。其参数在上述工作条件和工作频率处的数值如下:gie=12mS,Cie=12 pF;goe=400S,Coe=9.5pF;|yfe|=58.3mS,fe=-22;|yre|=310 S,re=-88.8,回路电感.H,接入系数1,2.,0。负载是另一级相同的放大器。求谐振电压增益振幅u0和通频带0.7。并问回路电容是多少时,才能使回路谐振?第2章 高频小信号放大电路
15、解解:因为 262601120pF(230 10)1.4 10CL又 所以 221oe2ieCCn Cn C221oe2ie202.375 1.0816.5pFCCn Cn C第2章 高频小信号放大电路SLQge666000109.37104.110210011所以 22010262623334.3 100.5400 100.31.2 100.24 10 Seeieggn gn g从而 312030.5 0.3 58.3 10360.24 10f eun n yAg故第2章 高频小信号放大电路3120.55 101.91MHz22 3.14 20 10gBWcC从对单管单调谐放大器的分析可知,
16、其电压增益取决于晶体管参数、回路与负载特性及接入系数等,所以受到一定的限制。如果要进一步增大电压增益,可采用多级放大器。第2章 高频小信号放大电路2.2.2 多级单调谐放大器多级单调谐放大器 如果多级放大器中的每一级都调谐在同一频率上,则称为多级单调谐放大器。设放大器有级,各级电压增益振幅分别为u1,u2,un,则总电压增益振幅是各级电压增益振幅的乘积,即nu1u2un 如果每一级放大器的参数结构均相同,根据式(2.3.15),则总电压增益振幅nenfennunffQgynnAA 2021121|)()(2.2.20)(2.2.21)第2章 高频小信号放大电路谐振频率处电压增益振幅为 nfen
17、nygnnA|210(2.2.22)单位谐振函数为 2200211)(nennffQAAfN(2.2.23)级放大器通频带为 7.0/10/17.0,12122BWQffBWnenn(2.2.24)第2章 高频小信号放大电路 由上述公式可知,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。换句话说,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。因此,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。第2章 高频小信号放大电路 【例例
18、2.2】某中频放大器的通频带为6MHz,现采用两级或三级相同的单调谐放大器,两种情况下对每一级放大器的通频带要求各是多少?解解:根据式(2.2.24),当n=2时,因为 Hz1061267.02/12BWBW所以,要求每一级带宽9.3MHzHz103.91210662/167.0BW第2章 高频小信号放大电路同理,当时,要求每一级带宽 11.8MHzHz108.111210663/167.0BW根据矩形系数定义,当0.1时,nn00.1,由式(2.2.23)可求得 ennQffBW0/11.01.011002所以,级单调谐放大器的矩形系数为 121100/1/11.01.0nnnnnBWBWK
19、(2.2.25)第2章 高频小信号放大电路表表2.2.1 单调谐放大器矩形系数与级数的关系单调谐放大器矩形系数与级数的关系 从表中可以看出,当级数增加时,放大器矩形系数有所改善,但这种改善是有一定限度的,最小不会低于.56。第2章 高频小信号放大电路 单级单调谐放大器的矩形系数较大,多级单调谐放大器的频带较窄。采用双调谐放大器可以同时改善矩形系数和频带宽度这两个性能参数。双调谐放大器是指采用互感耦合或电容耦合的两个LC并联回路作为集电极负载,两个回路调谐在同一频率上。以临界互感耦合双调谐放大器为例,在回路有载Q值相同的情况下,它的矩形系数为3.16,通频带为单级单调谐放大器的 倍。双调谐放大器
20、的主要缺点是调试比较困难,从而限制了它的应用。2第2章 高频小信号放大电路2.3.3 谐振放大器的稳定性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。第2章 高频小信号放大电路 为了提高放大器的稳定性,通常从两个方面着手。一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳re值。re的大小主
21、要取决于集电极与基极间的结电容bc(由混合型等效电路图可知,bc跨接在输入、输出端之间),所以制作晶体管时应尽量使其bc减小,使反馈容抗增大,反馈作用减弱。二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化。具体方法有中和法与失配法。第2章 高频小信号放大电路 中和法是在晶体管的输出端与输入端之间引入一个附加的外部反馈电路(中和电路),以抵消晶体管内部参数re的反馈作用。由于re的实部(反馈电导)通常很小,可以忽略,所以常常只用一个电容N来抵消re的虚部(反馈电容)的影响,就可达到中和的目的。为了使通过N的外部电流和通过bc的内部反馈电流相位相差,从而能互相抵消,通常在晶体管输出端添加一个反相的
22、耦合变压器。图2.4.4()所示为收音机常用的中和电路,()是其交流等效电路。为了直观,将晶体管内部电容bc画在了晶体管外部。第2章 高频小信号放大电路图 2.2.4 放大器的中和电路 第2章 高频小信号放大电路 由于re是随频率而变化的,所以固定的中和电容N只能在某一个频率点起到完全中和的作用,对其它频率只能有部分中和作用,又因为re是一个复数,中和电路应该是一个由电阻和电容组成的电路,但这给调试增加了困难。另外,如果再考虑到分布参数的作用和温度变化等因素的影响,中和电路的效果很有限。失配法通过增大负载导纳L,使输出电路严重失配,回路总电导g增大,输出电压相应减小,从而反馈到输入端的电流减小
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