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1、射频电路基础2003年10月12/27/20221第二部分 有源器件和微波放大器一、微波有源器件二、等效网络与S参数三、匹配电路四、微波放大器12/27/20222一、微波有源器件1、高频BJT2、MESFET3、HEMT12/27/202231、高频BJT叉指结构12/27/20224BJT的偏置和输入输出特性12/27/20225过渡(特征)频率与集电极电流的关系12/27/20226温度特性12/27/20227温度特性12/27/20228温度特性12/27/20229热等效电路12/27/202210大信号模型12/27/202211小信号混合模型12/27/202212小信号模型1
2、2/27/2022132、MESFET12/27/202214转移和输出特性12/27/202215最大输出特性12/27/202216电路模型12/27/202217小信号模型12/27/2022183、HEMT器件12/27/202219输出特性12/27/202220二、等效网络与S参数1、等效网络参数2、S参数3、微波器件的S参数12/27/2022211、等效网络参数Z、S外部等效参数:变量:电压、电流 参数:阻抗、导纳12/27/202222Y参数12/27/202223S参数S参数的变量:入射波、反射波电路参数:反射系数入(反)射波表示入(反)射电压电流除特性阻抗的平方根反射系数
3、表示反射波除入射波12/27/202224S参数与Z参数的关系12/27/202225S矩阵定义注意:a1=0 或 a2=0 表示另一口没有反射波进入网络,即匹配条件。S参数的优点:特别适合于计算微波的匹配问题,波长与电路长度相当;因为在传输线上阻抗是变化的,而反射系数是不变的;通常微波器件给出S参数。12/27/202226例3dB衰减器二端50匹配S11S22012/27/202227Z参数与S参数的转换12/27/20222812/27/202229S参数的测量12/27/2022302、阻抗匹配网络当接入ZL时,Z1Zs或接入Zs时,Z2ZL12/27/202231分立元件匹配网络的8
4、种电路结构12/27/202232例:设计L型匹配网络的解析方法设发射机输出阻抗和天线输入阻抗为采用LC匹配网络如图,匹配方法是当接上ZT时,ZMZA12/27/20223312/27/202234匹配禁区、频率响应以及品质因素匹配禁区:二个元件的L型匹配网络不能匹配任意阻抗,要根据阻抗比决定。8种电路中二种以上可用。频率响应:分为高通或低通,如图示。12/27/202235频率响应12/27/202236品质因素有载品质因素:f=1GHzCT包括了负载电容成分12/27/202237不同匹配电路的频率响应12/27/202238T型和型匹配网络 采用三元件的匹配电路,可以匹配任何阻抗值,其分
5、析方法、频率响应与两元件类似。基本形式有二种T型或型。12/27/202239T型和型匹配网络12/27/2022403、微波放大器(1)微波放大器的主要指标增益及增益平坦度(dB)工作频率及带宽(单位:Hz)输出功率(单位:dBm)直流输入功率(单位:V和A)输入输出反射系数(VSWR)噪声系数(dB)12/27/202241放大器设计要点频率特性与匹配特性;输出功率;噪声系数:LNA器件的选择:频率、功率、增益、噪声。匹配电路的设计(频率、匹配特性,线性电路)线性设计,器件性能线性化(非线性电路)噪声系数,器件性能噪声匹配(线性电路)12/27/202242(2)放大器的等效电路匹配设计12/27/202243(3)放大器的级联当一级放大器的增益不够时,采用多级级联。要注意:每级间的匹配,频率响应 满足线性要求;12/27/202244(4)、放大器的输出功率与线性12/27/202245三阶交调与1dB压缩点的关系12/27/202246非线性的测量:交调特性放大器的三阶交调:12/27/202247频谱扩散非线性信道的影响经过放大器后,噪声增加了,非线性产生频谱扩散,如图示。12/27/202248(5)微波功率合成技术12/27/202249