|

楼主 |
发表于 2021-3-20 08:36:31
|
显示全部楼层
共集放大器也能达到这种效果。双极型晶体管在共集组态时,输入电阻的近似式是Ri=(0.0257/Ic+Re)*β。高的输入电阻使放大器能够直接并联在输入回路上,相对于低的输出电阻,其阻抗变换比为Ri/Ro,而Ro=Re。由于阻抗比是电压比的平方,因而电压比等于阻抗比的平方根。假如输入电阻为100KΩ,输出电阻为3KΩ,那么sqrt(100/3)=5.7735,即电压比等于5.7735:1,电压增益为15.23dB。
由于阻抗变换的作用,共集放大器作为一个无须输出调谐的调谐高放,下图给出了一个实际的应用:
55-4a-1
图中的BG101使用了3DG32F,标称截止频率300MHz,直流电流增益超过100,增益-带宽积的拐点在3MHz,因此中波及以下频段的交流增益β都可以按100算。BG101的射极电阻Re与下级混频器的输入电阻合成值为2.791KΩ,Ic=333uA,则输入电阻Ri等于286.8KΩ,电压转移比为0.98965,电压增益为sqrt(286.8/2.791)=10.137倍。R103-1与R103-2和BG301的输入电阻形成的分压约0.64倍,则BG301获得的电压为6.4877倍,电压增益为16.24dB。
图中的C107与R101组成了输入自举回路。在输入信号加到BG101的基极时,射极上输出信号同步提高,这个信号通过C107耦合到R101上,使R101两端的电压保持不变,于是R101在输入信号下变得趋于无穷大,这样偏置电阻的值对输入信号就被消除了旁路所产生的影响。由于基极到射极的电压转移比不等于1,所以实际通过R101的电流是1-0.98965=0.01035,即R101倍乘了96.618倍,从51KΩ变成了4.927MΩ。
R104和D101组成二次AGC的高放控制回路。当D101导通时,天线回路的谐振电压将被降低到20%强,控制强度为15.23dB。
R302与D301组成二次AGC的混频输出控制回路。当D301导通时,第一中周上的谐振电压将降低为49%,控制强度为6.198dB。我的实践中是一个四中周组成的集总滤波器,每个L-C回路都有一个二次AGC的回路,因此理论上的控制强度可达6.198*4=24.79dB,加上高放控制,总控制强度为40dB。
(待续)
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|