高频宽带放大电路
发布时间:2012/5/10 19:39:26 访问次数:1318
图2. 34是高频宽带放大电路。虽然与电路TPS61175PWPR的装配方法有关,但在数兆赫至数百兆赫的频带,可以得到十几分贝的增益(在高频范围,与低频不同,用一只晶体管所能得到的增益变小)。
该电路用在FM接收机的RF(Radio Frequency)放大级和电视的VHF/UHF频带的增强器中。
该电路的设计方法与一般的共发射极放大电路完全一样。因此,电路的增益也可由集电极电阻与发射极电阻之比求得(图2.34酌电路是用电容将发射极接地,所以增益为最大)。但是,为了使晶体管的频率特性扩展至极大,将发射极电流设定在很大的值。
此外,由于在高频范围使用的缘故,耦合电容、电源旁路电容和发射极接地电容等都要取小的值。由图2. 12可知,这是由于电容的值小,使得高频范围阻抗变低的缘故。在图2. 34的电路中,使用lOOOpF的电容。可以知道,在10MHz时的阻抗计算值为16Q,[≈1/(27r×10MHz×lOOOpF)],是非常小的值。进而,为了将频率特性扩展到高频范围,电路的组装方法是极其重要的。如照片2.9所示,各部分的引线要粗而短(特别要注意电源的旁路电容与发射极接地电容的引线),要极力降低GND的阻抗。
在组装该电路时,有必要尽可能使用fT高的晶体管。
图2. 34是高频宽带放大电路。虽然与电路TPS61175PWPR的装配方法有关,但在数兆赫至数百兆赫的频带,可以得到十几分贝的增益(在高频范围,与低频不同,用一只晶体管所能得到的增益变小)。
该电路用在FM接收机的RF(Radio Frequency)放大级和电视的VHF/UHF频带的增强器中。
该电路的设计方法与一般的共发射极放大电路完全一样。因此,电路的增益也可由集电极电阻与发射极电阻之比求得(图2.34酌电路是用电容将发射极接地,所以增益为最大)。但是,为了使晶体管的频率特性扩展至极大,将发射极电流设定在很大的值。
此外,由于在高频范围使用的缘故,耦合电容、电源旁路电容和发射极接地电容等都要取小的值。由图2. 12可知,这是由于电容的值小,使得高频范围阻抗变低的缘故。在图2. 34的电路中,使用lOOOpF的电容。可以知道,在10MHz时的阻抗计算值为16Q,[≈1/(27r×10MHz×lOOOpF)],是非常小的值。进而,为了将频率特性扩展到高频范围,电路的组装方法是极其重要的。如照片2.9所示,各部分的引线要粗而短(特别要注意电源的旁路电容与发射极接地电容的引线),要极力降低GND的阻抗。
在组装该电路时,有必要尽可能使用fT高的晶体管。
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