通信电子电路——仿真实验1 高频小信号调谐放大器电路设计

实验背景

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实验要求

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实验思路

  • multisim 14仿真
  • 三极管放大电路 静态工作点的调节
    • 固定基级为6V直流偏置(或者别的较为合适的偏置)
    • 固定发射极电阻 调节集电极电阻
    • 固定集电极电阻 调节发射极电阻
    • I C E [ 1 4 I C E m a x , 1 2 I C E m a x ] I_{CE}\in [\frac{1}{4}I_{CEmax},\frac{1}{2}I_{CEmax}]
  • 连接幅频分析仪 测试调谐效果
    • 估算电感 电容的数量级
    • 固定电感值 调节电容值

静态电路分析

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由于直流静态工作 因此电感短路 电容短路
V C E = 12 V 5.22 V = 6.78 V V_{CE}=12V-5.22V=6.78V

V B E = 12 V 2 5.22 V = 0.78 V V_{BE}=\frac{12V}{2}-5.22V=0.78V

I C Q = 20.9 m A β I B Q 静态工作点 I_{CQ}=20.9mA\approx\beta I_{BQ}

β = 20.9 m A 86.4 μ A = 241.9 \beta=\frac{20.9mA}{86.4\mu A}=241.9

故显而易见 三极管是工作在放大区的

根据这个经典图线
在这里插入图片描述合适的静态工作点应该尽量居中 这里我设为20mA 因为最大电流 即负载短路 最大电流也就100mA
其实这里并非关键 也没必要考虑太仔细 你做到完美静态工作点居中也未必是最佳答案
主要看后面动态交流瞬时分析 你的波形怎么样

交流瞬时分析

完整电路图:
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输入 f = 10.7 M H z f=10.7MHz 的正弦波

输出波形:
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可见 输出电压峰峰值(幅度 amplitude)为 V o p p = 691.7 m V V_{opp}=691.7mV

因此 幅度增益为 A v = 20 l g V o p p V i p p = 20 × l g 691.7 10 = 36.7 d B > 20 d B A_v=20lg\frac{V_{opp}}{V_{ipp}}=20\times lg\frac{691.7}{10}=36.7dB>20dB

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输出频率为 f o = 1 93.871 n s = 10.65 M H z 10.7 M H z f_o=\frac{1}{93.871 ns}=10.65MHz\approx10.7MHz

肉眼可见图线不明显失真 且增益 频率均能达到要求

交流特性曲线

10.7 M H z 10.7MHz 增益:
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  • f L = 7 M H z f_L=7MHz
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  • f H = 15.7 M H z f_H=15.7MHz
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可见 比最大值低 3dB 即电压为最大值的 1 2 \frac{1}{\sqrt{2}} 的通频带 B W 8.7 M H z BW\approx8.7MHz

而对于 比最大值低20dB 即电压为最大值的0.1的频带

  • f H = 71.411 M H z f_H=71.411MHz
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  • f L = 1.284 M H z f_L=1.284MHz
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B 0.1 = 71.411 1.284 = 70.127 M H z B_{0.1}=71.411-1.284=70.127MHz

矩形系数 rectangular coefficient K r 0.1 = B 0.1 B W 8.06 < 10 K_{r0.1}=\frac{B_{0.1}}{BW}\approx8.06<10

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