高频实验报告实验二 单调谐高频小信号谐振放大器

单调谐高频小信号谐振放大器

目录

一、实验原理 ........................................................................................................................... 2 二、仿真分析 ........................................................................................................................... 8 2.1 实验一 ............................................................................................................................ 8 2.2 实验二 .......................................................................................................................... 14 三、单调谐放大电路设计实例 ............................................................................................. 22 3.1电路选择与参数计算 ................................................................................................... 23 3.1.1选定电路形式 ........................................................................................................ 23 3.1.2设置静态工作点 .................................................................................................... 24 3.1.3谐振回路参数计算 ................................................................................................ 24 3.1.4确定耦合电容与高频滤波电容: ........................................................................ 24

一、实验原理

调谐放大器的主要特点是晶体管的集电极负载不是纯电阻,而是由 L、C组成的并联谐振回路,由于L、C并联谐振回路的阻抗随频率而变化,在谐振频率处、其阻抗是纯电阻,且达到最大值。因此,用并联谐振回路作集电极负载的调谐放大器在回路的谐振频率上具有最大的放大系数,稍离开此频率放大系数就迅速减小。因此用这种放大器就可以只放大我们所需要的某些频率信号,而抑止不需要的信号或外界干扰信号。正因如此,调谐放大器在无线电通讯等方面被广泛地用作高频和中频选频放大器。

调谐放大器的电路形式很多,但基本的电路单元只有两种:一种是单调谐放大器,一种是双调谐放大器。这里先讨论单调谐放大器。

(—) 单调谐放大器的基本原理

典型的单调谐放大器电路如图1.1所示。图中R1, R2 是直流偏置电阻;LC并联谐振回路为晶体管的集电极负载,Re是为提高工作点的稳定性而接入的直流负反馈电阻, Cb和Ce是对信号频率的旁路电容。输入信号Vs’经变压器耦合至晶体管发射结,放大后再由变压器耦合到外接负载RL,CL上。为了减小晶体管输出导纳对回路的影响,晶体管T1采用抽头接入。

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