第3章 高频谐振放大器带通滤波形式通带是由负载确定的晶体管本身构成的是一个宽带放大器回顾:该电路直流通路怎么样是不是发射结正偏集电结反偏 ?工作在线性放大区?可以用小信号分析方法分析 由图3-2(b)可以得到晶体管Y参数等效电路的Y参数方程可以按照Y参数的定义直接从混Π电路中求出每个导纳参数可以看出这四个参数都是复数此外这些参数跟静态工作点(因为电阻分布电容大小与静态工
第2章 高频电路基础归根到底:任何两个相邻导体均相当于两个电极可以等效一个电容磁导率 1 MHz3. 集成电路 用于高频的集成电路的类型和品种要比用于低频的集成电路少得多主要分为通用型和专用型两种目前通用型的宽带集成放大器工作频率可达一二百兆赫兹增益可达五六十分贝 甚至更高用于高频的晶体管模拟相乘器工作频率也可达一百兆赫兹以上随着集成技术的发展也生产出了一些高频的专用集成电路(ASIC)其中
高频功率放大器的高频效应(1)若为负反馈:它的存在使的对高频信号呈现出低阻通道使ib加大rbb上压降增大ube减小ic减小输出功率和效率下降引入了什么反馈c要保证在静态时集电结和发射结都要反偏以保证晶体管处于C类放大状态Why基极馈电线路也有串联和并联两种形式最好采用L型网络T型网络或∏型网络相互结合来实现阻抗匹配和阻抗变换功能 高频功放的实际线路举例 采用不同的馈电电路和匹配网络可以构成高频
高频电路中的元件 器件和组件 (2 — 1) (2 — 6) (2 — 8)(2 — 17) (2 — 18) (2 — 22) 可得 回路两端电压u(t)与i(t)同相 电压振幅U=IR=2 V 故 (2 — 27) 由次级感应电势 产生 有(2 — 34) ? 图 2 — 19传输线变压器的应用举例 (a) 高
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第1章 基 础 知 识 第 2 章 高频小信号放大器1.0 电感和电容的参数及其高频特性1.1 LC谐振回路的选频特性和阻抗变换特性1.2 集中选频滤波器1.3 电噪声第 4 章 正弦波振荡器第 7 章 角度调制与解调第 8 章 反馈控制电路第
AR1 即 CbC1bLaC2CRS4 接入系数(抽头系数)p=
224高频调谐放大器的稳定性实际上yre≠0,即输出电压可以反馈到输入端,引起输入电流的变化,从而可能使放大器工作不稳定。如果这个反馈足够大,且在相位上满足正反馈条件,则会出现自激振荡现象。1共发射极放大器的最大稳定增益 u'beuce由于内反馈的存在,在放大器的输入端将产生一个反馈电压u'be,定义稳定系数S:S=ube(jω)/u'be(jω) u'be(jω)= - yreuce/ (YS+
*114双耦合谐振回路及其选频特性 仿真113双调谐回路(耦合回路)+u2m-+u2m-113双调谐回路(耦合回路)113双调谐回路(耦合回路)113双调谐回路(耦合回路)返回继续
112高频小信号调谐放大器概述121 晶体管的高频小信号等效模型 122 高频小信号调谐放大器 123 高频调谐放大器的稳定性12高频小信号调谐放大器(high frequency small signal amplifiers)12734512高频小信号调谐放大器(high frequency small signal amplifiers)121 晶体管的高频小信号等效模型127345+u
36晶体振荡器 (Crystal Oscillator)休息2休息136晶体振荡器 (Crystal Oscillator)电容性电容性一,晶体谐振器(Crystal Resonator)二,晶体振荡器电路(Circuit of Crystal Oscillators)二,晶体振荡器电路(Circuit of Crystal Oscillators)2振荡条件的近似分析3电路的谐振频率的估算:二,
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