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通信电子线路 第二章 第3~5节
2.3 单调谐放大器;图2-20 单调谐放大器;一、技术指标;图2-6 对谐振曲线的影响;图2-20 单调谐放大器;图2-21 调谐放大器集电极回路的等效电路; 2. 电压放大倍数K
;3. 谐振电压放大倍数K0;三、选频性能; 代入得;; ?=0
;四、调谐放大器的最大增益、阻抗匹配条件;最佳匝比: ; 晶体管在低频工作时,常将晶体管的电流放大系数( )看成与频率无关的常数。
但晶体管在高频工作时,电流放大系数与频率则有明显的关系,频率越高,电流放大系数越小。这直接导致管子的放大能力下降,限制了晶体管在高频范围的应用。 ;复习晶体管低频等效电路;一、晶体管混合 型等效电路; ;6.Cb’e是发射结电容。它随工作点电流增大而增大。它的数值范围为20pF?0.01μF;
7.Cb’c 是集电结电容。它随c、b间反向电压的增大而减小,它的数值是10pF上下;
8. Cce 是集-射极电容。这个电容通常很小。一般在2?10pF之间。; 在实际应用中,考虑到高频时, 的容抗较小,和它并联的基-集电阻 可忽略;此外,集-射极电容 可以合并到集电极回路之中,则得到简化的混合 型等效电路。;图2-24 简化的混合 型等效电路;二、晶体管的高频放大能力及频率参数 ;2. 晶体管的频率参数;图2-28 和 随频率变化的示意图; 3. 三个频率参数之间关系;(1)当 时,此时 即相当于低频的情
况;
(2)在 的附近, 开始随 f 增加而下降,当
时,降到 的70.7%;
(3)当 时,;三、晶体管Y参数等效电路 ;4. Y参数的物理意义;四、混合 型等效电路参数与Y参数的关系 ;晶体管的混合 型等效电路分析法物理概念比较清楚,对晶体管放大作用的描述较全面,各个参量基本上与频率无关。因此,这种电路可以适用于相当宽的频率范围。但该等效电路比较复杂。
Y参数等效电路是从外部来研究晶体管的作用。而且在实际中,高频放大器的谐振回路、负载阻抗和晶体管大都是并联关系的。因此,在分析放大器时,用Y参数等效电路比较适合,因为这时各并联支路的导纳可以直接相加,运算方便,此外,晶体管的Y参数可以用仪器直接测量。;总之,混合 型等效电路和Y参数等效电路是对同一对象(晶体管)两种不同的等效分析方法,各有特点,在实际中可根据具体情况选择采用哪一种方法。
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