高频电子电路复习要点

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高频电子电路复习要点

高频电子电路复习要点

分类:
•按输出波形分
正弦波振荡器 非正弦波振荡器
•按选频回路元件分 R C 振 荡 器
L
C



•按原理、性质分 反 馈 振 荡 器 负 阻 振 荡 器
一、振荡的建立
各信号电压具有如下关系
《高频电子线路》
A(
j
)
Vo Vi
A( )e jA ( )
k
f
(
j
)
Vf Vo
k f ( )e jk
5、噪声系数
2.2 高频小信号调谐放大器
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的电路组成: 晶体管和LC谐振回路。
晶体管高频等效电路
一是物理模拟(混合 )等效电路。
y 另一是形式等效电路( 参数等效电路)。
2.2
单管单调谐放大器 一、电路组成及工作原理
《高频电子线路》
《高频电子线路》
二、电路性能分析
其中 为由调制电路决定的比例系数。
ka
(2)波形图和频谱图
《高频电子线路》
图4.1.5 单频调制的DSB信号的波形图和频谱图 (a) DSB波形图 (b) DSB频谱图
(3)双边带调幅信号的产生
《高频电子线路》
D SB(t)ka (t)c(t)
带通滤波器的中心频率为 f c ,带宽为 BW AM
试计算回路电感L和 Q e 的值。若电感线圈的
Q 0 =100,问在回路上应并联多大的电阻
才能满足要求?
常见典型滤波器 石英晶体滤波器 陶瓷滤波器 表面声波滤波器
《高频电子线路》
1.3
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的主要质量指标 1、增益 2.通频带 B W 0.7 3、选择性 4、工作稳定性

高频电子技术知识点

高频电子技术知识点

高频电子技术知识点高频电子技术是电子工程的一个分支领域,主要研究与应用高频信号处理技术和射频通信技术。

在通信、电子、电力、军事等领域中,高频电子技术都有着广泛的应用。

下面,我将就高频电子技术相关的知识点进行介绍。

一、基础电路元件电感:电感是利用电磁感应现象工作的元件,一般用L表示。

电感具有隔直阻交和储存磁能的特性。

高频电子中,电感常用于电路匹配、功率分配、滤波、耦合等。

电容:电容是在两个导体之间存在电场时,储存电荷的元件,一般用C表示。

在高频电子中,电容常用于隔交阻直、调谐、滤波、匹配、降噪等。

电阻:电阻是对电流流动的阻碍,一般用R表示。

在高频电子中,电阻常用于衰减、匹配、限流等。

二、射频器件管子:管子是射频放大中使用的一种器件,有普通三极管、场效应管、双极晶体管、集成放大器等。

管子有非常优秀的放大特性,广泛应用于射频功率放大、频率转换和混频等方面。

二极管:二极管主要用于小信号放大、检波、调制解调等。

常见的二极管有普通二极管、肖特基二极管、调制二极管、开关二极管等。

三极管:三极管在射频电路中被广泛应用,常见的三极管有高频三极管、大功率放大器三极管、全晶体三极管等。

三、射频传输线导线:导线也是射频电路中常见的元件,例如信号传输、匹配等器件组件。

导线的线径和长度会对射频信号的传输和损耗产生影响。

同轴电缆:同轴电缆是一种高频传输线路,具有很好的抗干扰性、低损耗特性和屏蔽性能。

同轴电缆具有较高的传输质量,常用于电缆电视、长距离干扰抑制等方面。

四、射频滤波器低通滤波器:低通滤波器可通过控制高频电路中的信号频率及其它参数,将高频电路中信号的高频成分滤除。

低通滤波器在通信系统中广泛应用,例如对去噪、数据整流处理等方面。

带通滤波器:带通滤波器是一种能够使某一频率范围内的信号通过的滤波器,可以通过对信号的频率范围的选择,使所需要的信号通过,而剩余的信号被滤除。

通常应用到在射频前端的所谓前置选频。

五、多路复用频分复用:频分复用是一种将多路低速信号合成成一个高速信号进行传输的技术。

高频电子线路(复习资料)

高频电子线路(复习资料)

高频电子线路(复习资料)一、填空1、LC 并联谐振回路的谐振频率为 W0,当工作频率 W 〈 W0时,回路呈感性;当 W 〉W0时,回路呈容性;当 W=W0时,回路呈纯阻性。

此外,回路的品质因数Q 越高,则回路选择性越好,通频带越窄。

2、高频谐振功率放大器有欠压、过压和临界工作状态。

假设电路原来工作于临界状态,其它条件不变,若增大集电极直流电源电压 E C , 则电路将进入过压状态。

3、调幅波的几种调制方式是普通调幅、双边带调幅、单边带调幅和残留单边带调幅 。

4、一个三点式振荡电路,已知晶体管 c-e 间接上电感元件,为满足相位条件,则 b-e 间应接电感元件, c-b 间应接电容元件。

5、常用的调频方法有直接调频、间接调频两种。

6、反馈式振荡器的振荡平衡条件是∑Ф =2n п和Uf=Ui7、模拟乘法器的应用很广泛,主要可用来实现调幅、同步检波和 混频等频谱搬移电路中。

8、混频器按所用非线性器件的不同,可分为二极管混频器、三极管混频器 和场效应管混频器等。

9、三点式振荡器判别法则是X be 和X ce 电抗性质相同,X cb 和它们电抗性质相反。

10、直接调频的优点是频偏大,间接调频的优点是中心频率稳定度高。

11、LC 回路并联谐振时,回路阻抗最大,且为纯阻性;12、LC 回路串联谐振时,电容上的电压为电路端电压的Q 倍,且相位 落后总电压90度;13、LC 并联谐振回路的通频带B w0.7等于00Q f ,其中f 0等于LC π21,回路Q 值等于CR L R 000ωω或14、模拟通信中信号载波调制方法有调幅(AM ),调频(FM ),调相(PM )三种;15、非线性电路的基本特征是:在输出信号中产生新的频率分量;17、减少高频功放晶体管Pc 的方法是:(1).减少集电极电流的电流;(2).在集电极电流流通时导通角最小;18、幅度调制根据调幅信号频谱结构的不同分为基本调幅(AM)、抑制载波的双边带调幅(DSB)、抑制载波的单边带调幅三种调幅方式;19、集电极调幅常见的失真有惰性失真,负峰切割失真两种。

高频电力电子技术复习

高频电力电子技术复习

一填空题1.并联谐振回路失谐时,当信号源f >回路谐振频率f0时,回路是(呈容性),当信号源频率f<回路谐振频率f0时,回路是(呈感性),谐振时其电阻R0是(纯阻性)。

2.级联的多级放大器,当级数增加时,其放大倍数A0是(增大),通频带BW(变窄),选择性(提高)。

3.从晶体管角度来看,影响高频小信号放大器稳定性能的主要因素是(Yre),为了提高放大器的稳定性的单向化有(失配)法和(中和)法。

4.用单一调制信号频率Ω调幅,载波频率为W0,则调幅后产生的调幅波包含的频率有(载波频率)和(上、下边频率)。

5.高频功率放大器的两个主要技术指标是(输出功率)和(效率)。

6.反馈型的正弦波振荡器的振幅平衡条件是(AF=1 ),相位平衡条件是( =2nπ(n=1,2,3……)。

7.峰值包络检波主要解调(普通调幅)信号,二同步检波主要是解调(单(双)边带调幅)信号。

8.超外差接收机其中频频率为465KH Z,在接收620 KH Z信号时,本振信号频率是(1085)KH Z,其产生镜像干扰信号频率是(1550)KH Z。

9.用低频调制信号控制高频载波的(频率),使载波的(频率)随调制信号规律而变化过程称调配。

10.斜率鉴频器是将一个等幅的调频信号通过一个波形变换器变为一个(普通调幅)信号,再采用一个(包络检波器)检出原调制信号。

11.谐振放大器有()()()。

12.并联谐振回路的Q值越高,则回路的通频带越(缩小),选择性越(差)。

13.石英晶体能被电子技术使用,主要它具有(压力)效应。

14.实现放大器稳定工作,常采用单向化的两种方法是(失配法)和(中和法)。

15.功率放大器主要研究的问题就是如何提高(效率),减少损耗以及获得大的(输出功率)。

16.高电平调幅电路中,基极调幅的晶体管工作在(欠压)状态,而集电极调幅晶体管应用工作在(过压_)状态。

17.反馈型正弦波振荡器,其起振条件是(T=AF>1 ,2nπ),平衡条件是(T=AF=1, 2nπ)。

高频电子线路(知识点整理).doc

高频电子线路(知识点整理).doc

高频电子线路(知识点整理).doc
高频电子线路是指在射频或超高频范围内工作的电子线路,通常涉及到信号的传输、
处理和放大。

这种电子线路在通信、雷达、卫星通信、无线电等领域中被广泛应用,它有
着复杂的工作原理和设计技术。

下面就是对于高频电子线路的几个知识点整理和介绍。

1.谐振器:谐振器是高频电子线路中经常用到的一个组件,其作用是让电路产生特定
的共振频率,以便信号能够在电路中传输。

谐振器通常由其结构和材料决定,比如管型谐
振器、光纤谐振器、奇异谐振器等。

2.混频器:混频器是将两个输入频率进行混合,产生出一个输出频率的高频电子组件。

混频器主要用于转换信号的频率和增强信号的强度,比如在雷达和无线电通信中,混频器
通常用于将信号从中频转换到基带。

3.射频放大器:射频放大器是一种将低功率信号转化为高功率信号的电子器件,主要
用于放大和传输高频信号。

射频放大器的工作原理是通过对输入信号进行放大使得输出信
号的功率增大,它可以是单通道或多通道的,通常由功率放大器、隔离器等组成。

4.发射机:发射机是将信号转换成无线电波并进行发送的高频电子设备。

发射机通常
包括调制器、调谐器、放大器、射频发生器、天线等组件。

它主要将信号转化成无线电波
传输到接收机,以便实现通信或雷达探测等功能。

以上就是对于高频电子线路的几个知识点简要介绍,高频电子线路在通信、雷达、卫
星通信、无线电等领域中轮廓巨大,其涉及到很多的基础理论和设计技术,需要深入钻
研。

高频电子线路重点知识总结3

高频电子线路重点知识总结3

第一章绪论1.1 主要设计内容1. 无线通信系统的组成2. 无线通信系统的类型3. 无线通信系统的要求和指标4. 无线电信号的主要特性1.2 关键名词解释1. 基带信号:未调制的信号2. 调制信号:调制后的信号3. 载波:单一频率的正弦信号或脉冲信号4. 调制:用调制信号去控制高频载波的参数,是载波信号的某一个或者几个参数(振幅、频率或相位)按照调制信号的规律变化。

1.3 知识点1. 无线通信系统的组成(P1框图)详细了解一下无线通信系统的促成部分和每个部分的作用1)高频振荡器(信号源、载波信号、本地振荡信号)2)放大器(高频小信号放大器及高频放大器)3)混频和变频(高频信号变换和处理)4)调制和解调(高频信号变换和处理)2. 无线通信系统的分类1)按照工作频率和传输手段分为:中波信号、短波信号、超短波信号、微波信号、卫星通信2)按照通信方式分:全双工、半双工、单工方式3)按照调制方式分:调幅、调频、调相、混合调制4)按照传输发送信息的类型:模拟通信、数字通信3. 无线信号的特性:时间特性、频率特性、频谱特性、调制特性、传播特性4. 无线通信采用高频信号的原因:1) 频率越高,可利用的频带宽度越宽,可以容纳更多许多互不干扰的信道,实现频分复用或频分多址,方便某些宽频带的消息信号(如图像信号 2) 同时适合于天线辐射和无线传播。

5. 调制的作用:1) 通过调制将信号频谱搬至高频载波频率,使收发天线的尺寸大可缩小 2) 实现信道的复用,提高信道利用率。

第二章 高频电路基础与系统问题2.1 主要设计内容1. 高频电路中的元器件2. 高频率电路中的组件2.2 关键名词解释1. 参数效应:在高频信号中,随着信号的提高,元件(包括导线)产生的分布参数效应和由此产生的寄生参数(如导体间、导体或元件与地之间、元件之间的杂散电容,连接元件的导线的垫高和元件自身的寄生电感)。

2. 趋肤效应:在频率升高时,电流只集中在导体的表面,导致有效导电面积减小,交流电阻可能远大于直流电阻,从而是导体损耗增加,电路性能恶化。

高频电路基础知识点总结

高频电路基础知识点总结

第二章一.串联谐振回路1. 串联谐振电路的阻抗为1()Z r j L Cωω=+-,0ωω<时1L Cωω<回路呈现容性而0ωω>时1L Cωω>回路呈现感性,0ωω=时0X =、||Z r =且0φ=,电压电流同相位即回路呈现纯阻性,此时的回路发生了“谐振”; 2.谐振频率为0ω=;3. 品质因数定义为谐振时回路储能和耗能之比即001LQ rCrωω==;4. 幅频特性||II 22001||1I I Q ωωωω=⇒⎛⎫+- ⎪⎝⎭在“小量失谐的情况下”可表示为0||1I I ≈=⎛+ ⎝;5. 相频特性ωϕQ 值越大曲线越陡峭,线性范围越小0000001||arctan 1j I Ie Q I I jQ ϕωωϕωωωωωω⎛⎫=⋅=⇒=-- ⎪⎛⎫⎝⎭+- ⎪⎝⎭6. 将两个半功率点之间的带宽定义为串联回路的通频带00.7B Qω=。

二.并联谐振回路1. 并联谐振回路的阻抗为1()11()Lr j L j C C Z r j L r j L j C Cωωωωωω+⋅=≈+++-,0ωω<时1L C ωω<回路呈现感性而0ωω>时1L C ωω>回路呈现容性,0ωω=时10C L ωω-=、||LZ rC=且0φ=,电压电流同相位即回路呈现纯阻性,回路发生“谐振”; 2.谐振频率为0ω=;3. 品质因数0000011LC Q rCr G LGωωωω====; 4. 幅频特性和相频特性与串联回路相同; 5. 通频带00.7B Qω=。

三.抽头并联回路1. 抽头电路具有阻抗变换和电源变换的作用即21.2.13.TTTR p RV pV I I p ⎧⎪=⎪⎪=⎨⎪⎪=⋅⎪⎩四. 耦合振荡回路1.临界耦合时双调谐回路的带宽为0.70B =2. 单调谐回路的矩形系数为9.95而双调谐回路的矩形系数为3.15。

五.石英晶体滤波器 1. 石英晶片的电路模型:C q C q L qr2.石英晶体的串联谐振频率为q ω=q ωω≈;3. q ωω<或p ωω>时晶体为容性而q p ωωω<<时晶体为感性。

高频电子线路知识点

高频电子线路知识点

1-4接收设备的结构通常采用超外差形式 2超外差结构的接收设备在接收过程中,将射频输入信号与本地振荡器产生的信号混频或差拍,由混频器后的中频滤波器选出射频信号与本振信号频率两者的和频或差频。

3在现代高性能宽带超外差接收机中,通常采用向上变频方式,并至少需要两次频率变换。

4在超外差接收机中,中频频率是固定的,当信号频率改变时,只要相应地改变本地振荡信号频率即可。

5高频电路的基本内容(高频前端)包括:5个 (1)高频振荡器(信号源、载波信号或本地振荡信号) (2)放大器(高频小信号放大器及高频功率放大器) (3)混频或变频(高频信号变换或处理) (4)调制与解调(高频信号变换或处理) (5)自动相位控制(APC)电路(也称锁相环PLL) 6调制特性:3个 (1)便于发射 (2)频分复用 (3)改善信噪比(SNR) 7表面贴装(SMD)电阻比引线电阻的高频特性要好。

SMD 表面贴装器件 8品质因数Q 定义为高频电感器的感抗与其串联损耗电阻之比。

Q 值越高,表明该电感器的储能作用越强,损耗越小。

9晶体谐振器与一般振荡回路比较,有几个明显的特点:4个 (1)晶体的谐振频率fq 和f0(下标)非常稳定。

这是因为Lq 、Cq 、C0(下标)由晶体尺寸决定,由于晶体的物理特性,它们受外界因素(如温度、震动等)影响小。

(2)晶体谐振器有非常高的品质因数。

一般很容易得到数值上万的Q 值,而普通的线圈和回路Q 值只能到一二百。

(3)晶体谐振器的接入系数非常小,一般为10^-3数量级,甚至更小。

(4)晶体在工作频率附近阻抗变化率大,有很高的并联谐振阻抗。

所有这些特点决定了晶体谐振器的频率稳定度比一般振荡回路要高。

10阻抗变换的目标是实现阻抗匹配,阻抗匹配时负载可以得到最大传输功率,滤波器达到最佳性能,接收机的灵敏度得以改善,发射机的效率得以提高。

11S 串R 并,电阻R ,电抗X )11(X )1(R 222222Q X X X R Q R R X R S S S S p S SS S p +=+=+=+=12电阻R 两端噪声电压的均方值kTBR dt e T E T n T N 41022lim ==⎰∞→ 17随着n 的增加,总带宽将减小,矩形系数有所改善。

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《高频电子线路》
(2)、放大器的频率特性
A 1 N ( jf ) A 0 1 jQ 2f e f0
A N( f ) Ao 1 2fQe 2 1 ( ) f0
图2.2.7 放大器的谐振曲线
2.2.2
《高频电子线路》
(3)放大器的通频带
BW0.7 f1 f2 f0 Qe
《高频电子线路》
发射机的组成框图
0.2
《高频电子线路》
典型的接收机框图(超外差式)
0.2
《高频电子线路》
无线电信号的传播 1、无线电波的划分
超长波 10km-30km
无线电波划分为
长 波 中 波
短 波 超短波
1km-10km 100m-1km
10m—100m 0.3mm-10m
2、无线电波的传播方式
2f ) fo
1.1.1
《高频电子线路》
Байду номын сангаас
1.1.1
《高频电子线路》
通频带: BW0.7 f 2 - f1 f 0 Q0 矩形系数:
BW0.1 K 0.1 99 BW0.7
K0.1 = 1
通常理想情况下
1.1.1
《高频电子线路》
串联谐振回路
阻抗
谐振频率
1 Z S r j ( L ) C
(2)波形图
VAM (t ) Vcm (1 M a cos t )cos ct
4.1.1
《高频电子线路》
(3)频谱图:
VAM (t ) Vcm (1 M a cos t )cos ct
M aVcm AM (t ) Vcm cos ct cos(c )t cos(c )t 2
4.1.1
《高频电子线路》
一. 普通调幅信号
(1)普通调幅信号表达式:
AM (t ) (Vcm kaVm cos t )cos ct
Vcm (1 M a cos t )cos ct
Vm M a ka Vcm ,0 M a 1 调幅指数
4.1.1
《高频电子线路》
RC正弦波振荡器
《高频电子线路》
频谱搬移电路包括
振幅调制电路 调幅信号解调电路 混频电路
这些电路的共同特点是:
将输入信号进行频谱变换,以获得所需要的频 谱输出信号。故称之为频率(频谱)变换电路。
4.1
《高频电子线路》
振幅调制的原理及电路组成模型 调制的定义:在发射端将调制信号从低频 端搬移到高频端, 便于天线发送或实现不同信 号源、不同系统的频分复用。
各信号电压具有如下关系
V j A ( ) o A ( j ) A ( ) e V i k ( j ) V f k ( )e jk f f V o
所以
图3.1.2
反馈型振荡器组成框图
(振荡原理分析动画)
k ( j)V A( j)k ( j)V V f f o f i
(4)频谱宽度:
BWAM 2F , F 2
AM信号频谱动画
结论:将 (t )的频谱搬移到了载频的左右两边,形成了 上、下边频。
4.1.1
《高频电子线路》
(5)功率谱
2 1 Vcm 载频功率为: P o 2 RL
两个边频分量产生的平均功率相同, 均为:
P c P c
i iA
2、相位(频率)稳定条件
z ( ) 0 osc
《高频电子线路》
电路基本组成
选频网络:进行能量交换的储能元件,并决定频率。 放大器件:进行能量转换。 反馈网络:补充回路能量,抵消其损耗。
LC正弦波振荡器分类
互感耦合振荡器 三点式振荡器 集成电路LC振荡器
1.1.2
《高频电子线路》
串联谐振回路的谐振特性:
I 1 1 N ( j ) 2 1 j I 0 1 jQ0
0
由此得到回路的幅频特性
N ( ) 1 1 (Q0 2 )
2
1 1 2
0
2 arctan( Q ) arctan 相频特性 0 0
普通振幅调制:AM(Amplitude Modulation) 抑制载波的双边带调制:DSB(Double Sideband Modulation) 振幅调制: 抑制载波的单边带调制:SSB(Single Sideband Modulation) 残留边带调制:VSB(Vestigial Sideband Amplitude Modulation)
Zp V 1 1 o N ( j ) Voo Reo 1 j 1 jQ 2f 0 fo
其中:幅频特性
N( f ) 1 1 2 1 1 Q0 2 ( 2f 2 ) fo
相频特性
( f ) -arctan -arctan Q0 (
3.3.3
改进型电容反馈振荡器 一、克拉泼(Clapp)电路 二、西勒(Selier)电路 晶体振荡电路
《高频电子线路》
串联型晶体振荡器:将石英晶体作为一个短路元件串接 在正反馈支路上,工作在它的串联谐振频率上。 并联型晶体振荡器:将石英晶体作为等效电感元件用在 三点式电路中,工作在感应区。
V f j ( A k ) 环路增益: T j A( j )k f ( j ) Ak f e V
i
3.1.2
《高频电子线路》
反馈振荡的条件
一、起振条件
T (osc ) 1 T 2n
二、平衡条件
Ak f 1(振幅起振条件) (n=0,1,2,…) 或 (相位起振条件) A k 2n
1 f0 ( BW0.7 )n (2f 0.7 ) n 2 1 2 n 1 BW0.7 Qe 1 n
三、矩形系数
( BW0.1 ) n 100 n 1 ( K r 0.1 ) n 1 ( BW0.7 ) n 2 n 1
2.2.3
1
《高频电子线路》
单调谐 回路放大器 的选择性较 差,增益和 通频带的矛 盾比较突出, 为此,可采 用双调谐回 路放大器。
2.3.2
《高频电子线路》
振荡器的定义: 振荡器是一种能自动的将直流电源的能量
转变为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。 分类:
•按输出波形分 正弦波振荡器
非正弦波振荡器
RC振荡器 LC振荡器 反馈振荡器 负阻振荡器
•按选频回路元件分
•按原理、性质分
《高频电子线路》
一、振荡的建立
(4)放大器的增益带宽积
A 0 BW0.7
(5)矩形系数
n1n2 y fe 2 C
2.2.2
《高频电子线路》
多级单调谐回路谐振放大器
一、电压增益
An An1 n1n2 y fe
n n
An A1 A 2 An
二、通频带
2fQe ) g 1 ( fo
谐振频率
0 2 f 0
1 LC
(o L)2 L 1 谐振电阻: Reo Cr ( C )2 r r Zmax 0
回路的空载品质因数:
0 L Re 0 0C 1 1 Q0 0CRe 0 0Cr r 0 L 0 Lge0 ge0
图1.1.2 并联等效电路
《高频电子线路》
例:对于收音机的中频放大器,其中心频率 f0 =465kHz, BW =8kHz,回路电容C=200pF,
0.7
试计算回路电感L和 Qe 的值。若电感线圈的
Q0 =100,问在回路上应并联多大的电阻
才能满足要求?
《高频电子线路》
常见典型滤波器 石英晶体滤波器
陶瓷滤波器 表面声波滤波器
3.2.2
振荡器频率稳定度
提高频率稳定度的措施
《高频电子线路》
1、减小外界因素变化的影响
加恒温槽,稳压电源。 加减振装置,减少负载的变化(加缓冲)及对Q值的影响。
2、提高电路抗外界因素变化影响的能力。
•A、提高回路的标准性。 •B、选取合理的电路形式。 3、减少晶体管的影响
4、提高回路的品质因数
1.1.1
《高频电子线路》
阻抗幅频特性 Z P
Re 0 2 2 1 (Q0 )
Re 0 1 2
0
阻抗相频特性 z arctan(Q0 2 ) arctan
0
图1.1.3
并联谐振回路阻抗频率特性曲线 1.1.1
《高频电子线路》
回路的谐振特性曲线
地面波 传播方式有三种 空间波 天 波 地波
0.2
《高频电子线路》
并联谐振回路
阻抗
V Zp o I S 1 1 1 jC (r j L) // 1 Cr 1 jC (r j L ) j (C ) j c L L (r j L)
图1.1.1 并联谐振回路
1.3
《高频电子线路》
高频小信号调谐放大器的主要质量指标 1、增益 2.通频带 3、选择性 4、工作稳定性 5、噪声系数
BW0.7
2.1.1
《高频电子线路》
2.2
高频小信号调谐放大器 高频小信号调谐放大器的电路组成: 晶体管和LC谐振回路。
2.2.1晶体管高频等效电路
一是物理模拟(混合
)等效电路。
n n y n n y V 1 2 fe 1 2 fe o A 1 2f V i g j (C ) g (1 jQe ) L f0
n n y V 1 2 fe o 0 谐振电压放大倍数(增益) A 0 V g i
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