第3章高频信号放大器3.1自测题3.1-1晶体管的截止频率fß是指当短路电流放大倍数|ß|下降到低频ß 0的时所对应的工作频率。
3.1-2矩形系数是表征放大器好坏的一个物理量。
3.1-3消除晶体管y re的反馈作用的方法有和。
3.1-4.为了提高效率,高频功率放大器应工作在状态。
3.1-5.为了兼顾高的输出功率和高的集电极效率,实际中多选择高频功率放大器工作在状态。
3.1-6.根据在发射机中位置的不同,常将谐振功率放大器的匹配网络分为、、三种。
3.2 思考题3.2-1 影响谐振放大器稳定性的因素是什么?反向传输导纳的物理意义是什么?3.2-2声表面波滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器各有什么特点,各适用于什么场合?3.2-3说明fβ、f Tβ、fɑ和f max的物理意义。
分析说明它们之间的关系3.2-4为什么晶体管在高频工作时要考虑单向化或中和,而在低频工作时,可以不必考虑?3.2-5. 谐振功率放大器工作于欠压状态。
为了提高输出功率,将放大器调整到临界状态。
可分别改变哪些参量来实现?当改变不同的量时,放大器输出功率是否一样大?3.2-6.为什么高频功率放大器一般要工作于乙类或丙类状态?为什么采用谐振回路作负载?谐振回路为什么要调谐在工作频率?3.2-7.为什么低频功率放大器不能工作于丙类?而高频功率放大器可以工作于丙类?3.2-8.丙类高频功率放大器的动态特性与低频甲类功率放大器的负载线有什么区别?为什么会产生这些区别?动态特性的含意是什么?3.2-9.一谐振功放如图3.2-9所示,试为下列各题选取一正确答案:(1)该功放的通角θ为:(a)θ>90。
;(b)θ=90。
;(c)θ<90o。
(2)放大器的工作状态系:(a) 由E c、E B决定;(b)由U m、U bm决定;(c)由u BE max、u CE min决定。
(3)欲高效率、大功率工作,谐振功放应工作于:(a)欠压状态(b)临界状态(c) 过压状态(4)当把图中的A点往上移动时,放大器的等效阻抗是:(a)增大;(b)不变;(c)减小。
相应的工作状态是:(a)向欠压状态变化;(b)向过压状态变化;〈c〉不变。
图3.2-9 图3.2-103.2-10.一谐振功率放大器如图3.2-10所示。
工作于丙类,试画出图中各点的电压及流过的电流波形。
3.2-11.定性画出上题两种情况下的动特性曲线及电流i c、电压u CE波形。
又若工作到过压状态,该如何画法?3.2-12.采用两管并联运用的谐振功率放大器,当其中一管损坏时,发现放大器的输出功率约减小到原来的1/4,且管子发烫,试指出原来的工作状态。
3.2-13对图3.2-10所示的高频功率放大器,试回答下列问题:(1)当u b=U b cosωc t时,uc=U cm cos5ωc t,应如何调整电路元件参数?(2)若放大器工作在欠压状态,为了使输出功率最大,应调整哪一个参数?如何调整?(3)若放大器工作在欠压状态,在保持P。
不变的前提下为进一步提高效率,应如何改变电路参数?(4)为实现基极调幅,放大器应调整在什么状态?为实现集电极调幅,放大器又应调整在何状态?(5)若放大器工作在过压状态,分别调整哪些参数可退出过压?如何调整?(6)为实现对输入信号的线性放大,应如何调整电路参数和工作状态?(7)为实现对输入的限幅放大,又应如何调整参数及工作状态?3.2-14某谐振功放的动特性曲线如图题3.2-14所示。
试回答以下问题:(1)判别放大器的工作类型,并说明工作在何种状态。
(2)为了使输出功率最大,应如何调整负载R L,并画出此时的动特性曲线。
(3)确定调整后的最大输出功率与原输出功率的比值P omx/P o。
图3.2-143.2-15某谐振功率放大器及功放管的输出特性如图3.2-15所示。
已知u b=1.2cosωt V,测得u o的振幅Um=12V。
测得u o的振幅U om=12V。
(1)画出动特性曲线,说明电路的工作状态。
(2)为了提高输出功率,将电感抽头A点向上移动。
当移到中间点时,放大器刚好工作在临界状态,试画出此时的动特性曲线。
(3)求临界状态下的P o。
(4)若负载RL不慎开路,试问放大器的工作状态、输出电压和输出功率有何变化?图3.2-153.2-16.一谐振功率放大器,原来工作在临界状态,后来发现该放大器性能变化:P o明显下降,而ηc反而增加,但E c、U cm、u BEmax不变。
试问此时放大器工作在什么状态?导通时间是增大还是减小?并分析其性能变化的原因。
3.3 习题3.3-1 晶体管3DG6C的特征频率f T=250MHZ z,0=80,求f=1MHz和20MH z、50MH z时该管的值。
3.3-2.已知某高频管在U CEQ=6V,I EQ=2mA时的参数为f T=250MHz,r bb’=50Ω,C b’c=3pF,βo=60,试求f=465KHz时的共发射极Y参数值。
3.3-3.晶体管组成的单谐振回路中频放大器如图3.3-3所示。
已知f o=465kHz,晶体管经中和后的Y 参数为:g ie =0.4mS,C e=142pF,g ie=55μS,C oe=18pF,y fe=36.8mS,y re=0。
回路电容C=200pF,中频变压器接入系数p1=N1/N=0.35,p2=N2/lV=0.035,回路无载品质因数Q o=80,设下一级也为上述参数的同一晶体管。
试计算(1)回路有载Q L 值和3dB 带宽B 0.7(2)放大器的电压放大倍数;(3)中和电容C N 的值。
3.3-3.三级相同的谐振放大器级联,中心频率f o =465kHz,若要求总带宽B 0.7=10kHz,试求每级回路的带宽和有载Q L 值。
;3.3-5在图3.3-5中,放大器的工作频率f o =10.7MHz,谐振回路L 13=4μH 、Q o =100,N 23=5、N 13=20、N 45=6,晶体管在直流工作点的参数为g oe =200μS,C eo =7PF,g ie =2860μS,C ie =18PF,|y fe |=45mS,Φfe =-54o ,y re =0。
试求:(1)画高频等效电路;(2)计算C 、A u0、2Δf 0.7、K r0.1。
s图3.3-53.3-6单调谐放大器如图3.3-5所示。
已知工作频率f o =10.7MHz,因路电感L=4μH,Q o =100,N 13=20,N 坦=6,N ω=5。
晶体管在直流工作点和工作频率为10.7MEfz 时,其参数为y ie =(2.86+j3.4)mS;y re =(0.08-j0.3)mS ,y fe =(26.4-j36.4)mS ,y oe =(0.2+j1.3)mS 。
试求:(1)忽略y re ,(1)画高频等效电路;(2)计算电容C;(3)计算单级| A uo |、2Δf 0.7,K r0.1;(4)计算四级放大器的总电压增益、通频带、矩形系数。
(2)考虑y re ,(1)若S≥5,计算|A uo |s ,(2)判断并说明此放大器稳定否?图3.3-3图3.3-63.3-7单级小信号调谐放大器的交流电路如图3.3-7所示。
要求谐振频率f o=10.7MHz, 2Δf0.7=500KHz, |A uo|=100。
晶体管的参数为y ie=(2+j0.5)mS;y re≈0; y fe=(20-j5)mS;y oe=(20+j40)μS; 如果回路空载品质因数Q o=100,试计算谐振回路的L、C、R。
图3.3-73.3-8试画出图3.3-8所示电路的中和电路,标出线圈的同名端,写出中和电容的表示式。
图3.3-83.3-9 有一共射-共基级联放大器的交流等效电路如图3.3-9所示。
放大器的中心频率f0=10.7MHz, R l=1kΩ,回路电容C=50pf,电感的Q0=60,输出回路的接入系数P2=0.316。
试计算谐振时的电压增益A U0,通频带2△f0.7。
晶体管的y参数为y ie = (2.86+j3.4)ms; y re = (0.08-j0.3)ms; y fe = (26.4-j36.4)ms; y oe =(0.2+j1.3)ms.图3.3-93.3-10.用电容C2代替晶体Z2的差接桥型晶体滤波器如图3.3-10所示,试画出电抗特性并确定滤波器的通频带。
图3.3-103.3-11.设一谐振功放,其通角分别为180o、90o和60o。
(1)若上述三种情况下,放大器均工作于临界状态,且E c、i cmax相同,试在同一图上画出各自的动特性,并分别计算它们的效率之比以及输出功率之比(皆取θ=180o时为1)。
(2)放大器的E c、R e、u BEmax均相同,但仅当θ=180o时工作于临界,重复(1)题之计算。
3.3-12 某高频功率放大器,晶体管的理想化输出特性如图3.3-12所示。
已知V cc=12V, V bb=0.4V, u b=0.3cosωtV, u c=10cosωtV 试:(1)作动态特性,画出i c与u ce的波形,并说明放大器工作于什么状态? (2)求直流电源Vcc提供直流输入功率P=、高频输出功率Po、集电极损耗功率P c、集电极效率ηc。
图3.3-123.3-13.有一谐振功放,设计时希望其工作于临界状态,然而实测时发现其输出功率P o仅达设计值之20%,集电极交流电压振幅U cm=0.3E C,而集电极直流电流则略大于设计值,试问该功放实际工作于什么状态?其原因可能是什么?3.3-14.一谐振功放的输出功率P o=5W,E c=24V。
(1)当集电极效率=60%时,求其集电极功耗P c和集电极电流直流分量I co;(2)若保持P o不变,将η提高到80%,问此时P c为多少?3.3-15.一谐振功放,偏压E B等于截止电压U B’,分别用如图3.3-15所示的正弦波和方波两种输入信号作激励。
若保持两种情况下的激励电压振幅、电源电压E c相同,且均工作于临界状态,求此两种情况下的集电极效率之比:η正:η方。
图3.3-153.3-16.一谐振功放原工作于临界,0=75o,若保持激励信号的幅度不变,但频率降低一半。
问:此时将工作于何种状态?并求两者输出功率之比,即P O倍:P o放。
3.3-17.一谐振功放的晶体管转移特性如图3.3-17所示。
(1)作放大器时,给定i cm=500mA, θ=70o,求E B U bm的值;(2)作三倍频器时,若i cm=500 rnA,试求三次谐波输出最大时的E B U bm值。
图3.3-173.3-18.已知晶体三极管的转移特性如图3.3-18 (a)所示,管子饱和压降U CES≈1V。