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高频电子线路首页上页下页退出第二章高频小信号放大器主要内容第一节概述第二节分析小信号放大器的有关知识第三节晶体管高频小信号等效电路第四节晶体管谐振放大器第五节小信号谐振放大器的稳定性
高频电子线路首页上页下页退出第一节概述一、高频小信号放大器的功能1、高频是指放大器的工作频率在几百KHz~几百MHz,必须考虑放大器件的极间电容.2、小信号指的是放大器输入信号小,放大器件是在线性范围内工作3、高频小信号放大器的功能是实现对微弱高频信号进行不失真放大哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出二、高频小信号放大器的分类1、按所放大信号的频谱宽窄分为:宽带放大器和窄带放大器2、按所用负载的性质可分为:谐振放大器和非谐振放大器。三、高频小信号放大器的主要技术指标1、电压增益与功率增益①电压增益(Au)等于放大器输出电压与输入电压之比;②功率增益(AP)等于放大器输出给负载的功率与输入功率之比。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出2、通频带定义:放大器的电压增益下降到最大值的对应的频带宽度。常用表示。倍时所哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出3、矩形系数(选择性)矩形系数是表征放大器选择性好坏的一个参量。其定义是哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出4、噪声系数定义:用分贝表示:哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出第二节高频电路的基础知识一、滤波器(选频回路)的分类及功能1、滤波器的功能:根据某一特定的性能要求实现对信号的频谱进行处理的电路。2、滤波器的分类:按频率特性分:低通、高通、带通和带阻滤波器按所用器件分:无源和有源滤波器哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出二、LC串并联谐振回路的特性1、LC串并联谐振回路的作用:选频和阻抗变换2、电感线圈的高频特性①电感在高频电路中不是理想无损电感,它的损耗电阻是不能忽略的。②一个实际的电感元件,可以用一个理想无损电感L和一个串联的损耗电阻r来等效。损耗电阻随频率增0高而增大。③一个电感线圈的损耗可以用空载品质因数表示,而的大小反映损耗的大小。一般情况下,线圈的值通常在几十到三百左右。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出④一个实际电感可用串联电路等效。如图(b)⑤一个实际电感可用并联等效。如图(c)当时:3、电容元件的高频特性一个实际的电容元件也是有损耗的,但在高频电路中损耗很小,一般认为是无损元件。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出4、LC串联谐振回路u①谐振频率:u②阻抗特性:时,呈容性。时,纯电阻。时,呈感性③电流特性:谐振时流过回路的电流的最大④电压特性:谐振时电感线圈和电容两端的电压模值相等(方向相反)且等于外加电压的倍。即u⑤品质因数:其中为特性阻抗哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出⑥幅频特性和相频特性相频特性幅频特性哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出5、LC并联谐振回路u①谐振频率:u②阻抗特性:时,呈感性。时,纯电阻。时,呈容性③电压特性:谐振时回路的输出电压最大④电压特性:谐振时流过电感线圈和电容的电流模值相等(方向相反)且等于外加电流源的倍。即u⑤品质因数:其中为特性阻抗哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出u⑥阻抗特性和相频特性相频特性阻抗特性哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出三、串并联阻抗的等效互换1、“等效”的概念在工作频率相同的条件下,AB两端的阻抗相等。u2、互换关系串并联电路等效互换3、结论u串联转换为等效并联后Q值不变。u串联电路转换为等效并联电路后,为的倍,而与相同。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出四、并联谐振回路的耦合联接与接入系数并联谐振回路的作用:选频滤波、阻抗交换三极管直接并联在LC回路中存在的问题:?谐振回路Q值下降,通频带增宽,选择性变差。?影响中心频率,且稳定性变差。?阻抗不匹配1、变压器耦合联接的阻抗变换哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出2、自耦变压器耦合联接的阻抗变换阻抗变比关系:u自耦变压器耦合联接方式适用于与晶体管的联接,它除了能实现阻抗变换外,还能为晶体管的集电极提供直流通路。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出3、电容分压式耦合联接与阻抗变换★上面变比关系推导的近似条件是Q?1,Q?1。c2c哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出u4、接入系数与阻抗变换关系①接入系数p的定义:②变比关系的通式:◆利用以上的变比关系可以很方便地进行各种变换。这对分析电路将是非常简便的。哈尔滨工程大学
高频电子线路首页上页下页退出第三节晶体管高频小信号谐振
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