晶体管的高频参数与等效电路_第1页
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文档简介

3.2晶体管高频小信号等效电路与参数3.2.1形式等效电路(网络参数等效电路)3.2.2混合π等效电路3.2.3混合π等效电路参数与 形式等效电路y参数的转换3.2.4晶体管的高频参数《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.2.1形式等效电路

因为放大器由信号源、晶体管、并联振荡回路和负载阻抗并联组成,采用导纳分析比较方便,为此,引入晶体管的y(导纳)参数等效电路。《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社45123Rb1Rb2ReyLCbCeCTr1Tr2TLVCC32154Tr1Tr2CLyLT输入回路输出回路晶体管图晶体管共发射极电路图y参数等效电路3.2.1形式等效电路式中:称为输出短路时的输入导纳;称为输入短路时的反向传输导纳;称为输出短路时的正向传输导纳;称为输入短路时的输出导纳。图y参数等效电路放大器输入导纳Yi《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.2.1形式等效电路图晶体管放大器及其y参数等效电路放大器输出导纳YoEnd《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.2.1形式等效电路3.2.2混合π等效电路y(导纳)参数的缺点:随频率变化;物理含义不明显。图混合π等效电路优点:各个元件在很宽的频率范围内都保持常数。缺点:分析电路不够方便。eb'rcerb'creeCb'eCb'crbb'rb'ecrccbgm

vb‘e《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社图混合π等效电路End《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.2.2混合π等效电路y参数及混合π等效电路3.2.3等效电路参数的转换《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社y参数及混合π等效电路3.2.3等效电路参数的转换《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社y参数及混合π等效电路3.2.3等效电路参数的转换《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社1.截止频率12.特征频率

当f>fT后,共发接法的晶体管将不再有电流放大能力,但仍可能有电压增益,而功率增益还可能大于1。《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.2.4晶体管的高频参数3.2.4晶体管的高频参数12.特征频率β截止频率和特征频率可以粗略计算在某工作频率f>>fβ的电流放大系数。《高频电子线路》(第四版)张肃文主编高等教育出版社3.最高振荡频率fmax f≥fmax后,Ap<1,晶体管已经不能得到功率放大。

由于晶体管输出功率恰好等于其输入功率是保证它作为自激振荡器的

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