高频小信号放大器(绝对有用)
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摘要高频小信号谐振放大器在通信、广播等设备中有广泛的应用,可以利用三极管放大信号、LC并联谐振回路谐振选频,从而放大特定频率的信号。
三极管共发射极放大具有电压增益大、输出电压与输出电压反相、低频性能差的特点,适用于高频和多级放大电路的中间级,利用两级单调谐电路将原始微弱信号放大100倍,并利用LC并联谐振回路将特定信号选出。
表征高频小信号谐振放大器的主要性能指标由谐振频率f0,谐振电压放大倍数AV0,放大器的通频带BW及选择性(矩形系数K1.0r)的计算。
关键词:三极管;LC;谐振;品质因数;通频带;矩形系数第一章绪论 (2)第二章发射机与接收机的联接与调试 (3)2.1中波调幅发射机组装及调试 (3)2.1.1中波调幅发射机的特点 (3)2.1.2实验目的: (3)2.1.3实验电路说明: (3)2.1.4实验步骤: (3)2..1.5发射端故障分析 (4)2.2超外差中波调幅接收机 (4)2.2.1超外差中波调幅接收机的特点 (4)2.2.2实验目的 (4)2.1.3实验电路说明 (5)2.2.4.实验步骤 (5).2.2.5接收端故障分析 (5)第三章高频小信号放大器的设计与安装 (6)3.1电路设计方案 (6)3.1.1设计任务 (6)3.1.2高频小信号放大器的特点 (6)3.1.3高频小信号调谐放大器简述 (6)3.1.4谐振频率的确定 (7)3.2 电路的工作原理 (7)3.3主要性能指标 (9)3.3.1电压增益: (9)3.3.2谐振曲线 (9)3.3.3放大器的通频带 (10)3.3.4放大器的矩形系数 (11)3.4电路参数的设计 (12)3.4.1设置静态工作点 (12)3.4.2计算谐振回路参数 (12)3.5电路仿真与性能分析 (13)3.5.1Pspice仿真软件的简介 (13)3.5.2仿真测试的内容与步骤 (13)3.5.3仿真结果与分析 (13)第四章焊接与故障分析 (15)4.1焊接 (15)4.1.1焊接准备工作及步骤 (15)4.1.2注意事项 (17)4.2故障分析 (18)4.2.1焊接与安装故障分析 (18)小结 (19)参考文献 (20)附录 (21)第一章绪论随着国民经济建设的发展,人类社会对信息的需求,即时掌握信息的变化,信息为社会服务的重要性,已越来越受到社会广泛的重视。
目录一、设计任务与要求 (2)二、总体方案 (2)三、设计内容 (4)3.1电路工作原理 (4)3.1.1 谐振频率 (5)3.1.2 电压增益 (5)3.1.3 通频带 (6)3.1.4 设置静态工作点 (7)3.1.5选频网络参数设置 (8)3.2仿真结果与分析 (8)3.2.1仿真电路图 (8)3.2.2仿真结果与分析 (9)四、总结 (10)参考文献: (11)一、设计任务与要求高频小信号调谐放大器广泛应用于通信系统和其它无线电系统中,特别是在发射机的接收端,从天线上感应的信号是非常微弱的,这就需要用放大器将其放大。
高频信号放大器理论非常简单,但实际制作却非常困难。
其中最容易出现的问题是自激振荡,同时频率选择和各级间阻抗匹配也很难实现。
本文以理论分析为依据,以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择;另加其它电路,实现放大器与前后级的阻抗匹配。
高频小信号放大器是通信设备中常用的功能电路,它所放大的信号频率在数百千赫至数百兆赫。
高频小信号放大器的功能是实现对微弱的高频信号进行不失真的放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号的频谱是相同的。
为了熟悉高频电子线路课程,增强自己对高频电子线路的学习兴趣,学习multisim软件的使用,以及锻炼自己的动手能力,掌握高频小信号放大器的原理及应用,来进行本次课程设计实验。
设计技术指标:中心频率4MHz,电压增益40~60dB,通频带300kHz二、总体方案高频小信号调谐放大器简述:高频小信号放大器的功用就是无失真的放大某一频率范围内的信号。
按其频带宽度可以分为窄带和宽带放大器,而最常用的是窄带放大器,它是以各种选频电路作负载,兼具阻抗变换和选频滤波功能。
对高频小信号放大器的基本要求是:(1)增益要高,即放大倍数要大。
(2)频率选择性要好,即选择所需信号和抑制无用信号的能力要强,通常用Q 值来表示,其频率特性曲线如图-1所示,带宽BW=f2-f1= 2Δf0.7,品质因数Q=fo/2Δf0.7.图-1频率特性曲线(3)工作稳定可靠,即要求放大器的性能尽可能地不受温度、电源电压等外界因素变化的影响,内部噪声要小,特别是不产生自激,加入负反馈可以改善放大器的性能。
高频电子技术第四章 高频小信号放大器§4.1 概述低频放大器:工作频率较低,但带宽较宽;高频放大器:工作频率很高(中心频率在几百千赫至几百兆赫以上),但带宽很窄。
故高频放大器一般都是采用选频网络组成谐振放大器或非谐振放大器。
(1)谐振放大器:采用谐振回路(串、并联或耦合回路)作负载的放大器。
它又分为调谐放大器(高频放大器)和频带放大器(中频放大器)。
(2)非调谐放大器:由滤波器和阻容放大器组成的各种窄带、宽带放大器。
高频小信号放大器的主要质量指标:(1)增益:放大器输出电压与输入电压之比;(2)通频带:放大器的电压增益下降到最大值的0.7倍(2/1)时对应的频率范围:3db 带宽; 放大器的电压增益下降到最大值的0.5倍(2/1)时对应的频率范围:6db 带宽; (3)选择性:抑制干扰的能力。
(4)工作稳定性:电路元件参数发生改变时放大器的稳定程度。
(5)噪声系数:噪声系数=输入端信噪比/输出端信噪比,如放大器内部噪声接近于零,则噪声系数接近于1,说明放大器本身引入的噪声很小。
§4.2 晶体管高频小信号等效电路与参数晶体管高频小信号等效电路的两种形式:形式等效电路和物理模拟等效电路。
形式等效电路:将晶体管等效为有源线性四端网络。
优点:分析电路方便,具有普遍意义;缺点:网络参数与频率有关。
物理模拟等效电路:用RLC 元件表示晶体管内部的复杂关系,即每一元件与晶体管内发生的某种物理过程有明显的关系,用这种物理模拟的方法得到的物理等效电路就是混合π等效电路。
优点:各个元件在很宽的频率范围内保持常数;缺点:分析电路不够方便。
4.2.1 形式等效电路(网络参数等效电路)(P91) 一、双口网络压控型伏安关系V AR (y 参数):1V 2端口1和端口2都外接电压源。
端口电流1I 的表示式:sc1212111111211y y )1N ()1()1(I V V I I IV V I ++='''+''+'=++=产生的电流口中所有独立源作用在端只由网络产生的电流单独作用在端口电压源产生的电流单独作用在端口电压源端口电流2I 的表示式: sc21212222y y I V V I ++=其中,,0111112===sc IV V I y 为端口1(输出)短路策动点(输入)导纳;i y,0211211===sc IV V I y 为端口1(输入)短路反向转移导纳;r y0,0122122===sc I VV I y 为端口2(输出)短路正向转移导纳;f y,0222221===sc IV V I y 为端口2(输入)短路策动点(输出)导纳;o y0,01sc121===V V I I 为两端短路时端口1的短路电流; 0,02sc221===V V I I 为两端短路时端口2的短路电流;写成矩阵形式:sc I V Y I +=,即⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡21212221121121sc sc I I V V y y y y I I一个双口网络可以用短路导纳矩阵Y 和短路电流向量scI 来表征,矩阵Y 中的各元素称为y 参数。