射频电路设计理论与应用 章幻灯片.ppt
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1、射频电路设计理论与应用 章第1页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.2.1 射频源射频源 9.2 放大器的功率关系放大器的功率关系ZinZSVSb1a1Sina2PincSPLb2a1a2b2b1LoutZSVSZLb1a1inSinSbSa1b1bSb21a1111b1S12a2S22S21S11b2a1a2b1LS射频源射频源 匹配网络匹配网络 放大器放大器 匹配网络匹配网络 负载负载对应于 b1 的入射功率波:由4.82和4.83式得信号源电压:假设两个匹配网络分别包含在信号源和负载阻抗中。假设两个匹配网络分别包含在信号源和负载阻抗中。(4.83)(4.82)第2页,共62页,编辑
2、于2022年,星期六同理,负载实际吸收的功率:在最大功率传输条件下在最大功率传输条件下(Zin=ZS或或=),定义资用功率:,定义资用功率:*Sin 9.2.2 转换功率增益转换功率增益定量描述插入在信号源和负载之间的放大器增益。定量描述插入在信号源和负载之间的放大器增益。GT=PAPL而放大器的实际输入功率为入射功率波与反射功率波之差,即:根据信号流图和例4.8:定义:定义:(9.4)(9.3)(9.9)第3页,共62页,编辑于2022年,星期六单向功率增益:单向功率增益:功率增益:功率增益:忽略了放大器反馈忽略了放大器反馈效应的影响效应的影响(S12=0)简化了放大器设计简化了放大器设计
3、9.2.3 其他功率关系其他功率关系在负载端口匹配条件下在负载端口匹配条件下(=),定义资用功率增益:,定义资用功率增益:*outL转换功率增益:转换功率增益:第4页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.3.1 稳定性判定圆稳定性判定圆 9.3 稳定性判定稳定性判定 放大器电路必须满足的首要条件之一是其在工作频段内的稳定性,这对射频电路尤其重要,因为射频电路在某些工作频率和终端条件下有产生振荡的倾向。考察电压波沿传输线传输,若 1,则反射电压的幅度变大(正反馈)并导致不稳定现象.0其中=S11S22S12S21 放大器可由放大器可由S参量和外部终端条件参量和外部终端条件 确定,由于确定,由
4、于S参量参量对特定频率是固定值对特定频率是固定值,故对稳定性有影响的参数就只有故对稳定性有影响的参数就只有 和和.则放大器的稳定条件:则放大器的稳定条件:SL、SLS 1L 1,out =11S11SS22Sin =11S22LS11L(9.15b)(9.15c)(9.15a)第5页,共62页,编辑于2022年,星期六令代入代入9.15(b)式可得放大器输出端口稳定性式可得放大器输出端口稳定性判定圆方程:判定圆方程:routCoutCout =1L =1in圆心坐标为:圆心坐标为:其中圆半径:其中圆半径:代入代入9.15(c)式可得放大器输入端口稳定性式可得放大器输入端口稳定性判定圆方程:判定
5、圆方程:rinCinCin =1S =1out圆心坐标为:圆心坐标为:其中圆半径:其中圆半径:输入稳定圆输入稳定圆输出稳定圆输出稳定圆第6页,共62页,编辑于2022年,星期六routCoutCout =1L =1in非稳定区非稳定区稳定区稳定区routCoutCout =1L =1in稳定区稳定区非稳定区非稳定区rinCinCin =1S =1out稳定区稳定区非稳定区非稳定区若若 S22 1则中心则中心 点点是非稳是非稳 定定区。区。rinCinCin =1S =1out非稳定区非稳定区稳定区稳定区S若若 S22 1则中心则中心 点点(=0)必必然是稳然是稳 定定区。区。若若 S11 1,
6、则则 =0 时时使使 1,故稳定区在故稳定区在公共区域。公共区域。Lin若若 S11 1,则则 =0 时时使使 1,故稳定区在故稳定区在绿色区域。绿色区域。Lin考察输入稳定性判定圆考察输入稳定性判定圆,由由 ,若若=0,则则 =S22 outSout =11S11SS22S考察输出稳定性判定圆考察输出稳定性判定圆,由由 ,若若=0,则则=S11 inLin =11S22LS11L第7页,共62页,编辑于2022年,星期六 如果稳定性判定圆的半径大于如果稳定性判定圆的半径大于 Cin 或或 Cout ,则必须注意,则必须注意正确认识稳定性判定圆。正确认识稳定性判定圆。rinCinCin =1S
7、 =1out非稳定区非稳定区稳定区稳定区 S22 1rin Cin S22 1rin CinrinCinCin =1S =1out稳定区稳定区非稳定区非稳定区 9.3.2 绝对稳定绝对稳定rinCinCin =1S =1out 是指在选定的工作频率和偏置条件下,是指在选定的工作频率和偏置条件下,放大器在整个圆内始终都处于稳定状态。放大器在整个圆内始终都处于稳定状态。S22 1若若 S11 1,Cout rout 1 Cin rin 1即稳定性判定圆必须完全落在单位圆即稳定性判定圆必须完全落在单位圆=1和和=1之外。之外。LS则绝对稳定条件:则绝对稳定条件:S因为因为=0 是稳是稳 定点定点第8
8、页,共62页,编辑于2022年,星期六也可通过在复平面也可通过在复平面 上上讨论讨论的特征中引出。此时要求的特征中引出。此时要求1的区域必须全部落在的区域必须全部落在 =1圆内圆内.S半径:半径:Sout其圆心坐标:其圆心坐标:绝对稳定条件:绝对稳定条件:CS+rS1,即:,即:S22S11+S12S21 1S112*由于 S12S21 S22S11+S12S21,所以 S12S21 1S11*2同理,讨论 复平面上的,可得到 S12S21 1S22 2Lin 为保险起见,通常要求为保险起见,通常要求 1 和和 k1 两个条件同时成立,两个条件同时成立,以确保放大器的绝对稳定。以确保放大器的绝
9、对稳定。rSCS =1out=1S绝对稳定条件可用稳定因子来描述:绝对稳定条件可用稳定因子来描述:1相加相加可得可得:1 代入代入:=S11S22S12S21 S11S22+S12S21 第9页,共62页,编辑于2022年,星期六例例9.3 求双极结晶体管(BFG505W)的稳定区,已知 VCE=6V,IC=4mA,S与f 的对应关系如下:rink0.63 0.54 20.0911719.55 3.72692.99S12750 0.56-78 0.0533 8.6122 0.66-42 S21S22S11f(MHz)1000 0.46-97 0.0622 7.1112 0.57-48 1250
10、 0.38-115 0.0614 6.0104 0.50-52 500 0.70-57 0.0447 10.5136 0.79-33 解:解:根据前面的定义,计算结果如下:CinroutCout0.79 0.46 152.4149153.8 4.57703.761.02 0.36 25.2014324.32 4.00692.990.41 0.68 15.7210715.22 3.15682.60由于由于 S11 和和 S22 1,所以,所以和和=0都是稳定点。都是稳定点。LS在在1250MHz的输入输出端口稳定性判定圆都落在的输入输出端口稳定性判定圆都落在=1的圆外,故绝对稳定。的圆外,故绝对
11、稳定。-2-5-0.5-0.200+1-1第10页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.3.3 放大器的稳定措施放大器的稳定措施 如果在工作频段内晶体管处于非稳定状态,则应采取适当如果在工作频段内晶体管处于非稳定状态,则应采取适当措施使其进入稳定状态。措施使其进入稳定状态。因为非稳定状态 1,1即即 Re Zin 0,Re Zout 0,所以稳定有源器件的方法就是在其,所以稳定有源器件的方法就是在其不稳定的端口增加一个串联或并联的电阻。不稳定的端口增加一个串联或并联的电阻。有源有源器件器件负负载载YoutGoutYout+Gout有源有源器件器件负负载载ZoutRoutZout+Rout有
12、源有源器件器件信信号号源源有源有源器件器件信信号号源源GinZinRinYinYin+GinZin+Rin输出端口稳定的条件:输出端口稳定的条件:Re Yout+Gout+YL 0Re Zout+Rout+ZL 0输入端口稳定的条件:输入端口稳定的条件:Re Yin+Gin+YS 0Re Zin+Rin+ZS 0第11页,共62页,编辑于2022年,星期六例例9.5 求例题9.3中 f=750MHz时能使晶体管输入输出端口进入稳定状态的串联或并联电阻。RinGinRoutGout解:解:相应稳定性判定圆如图所示。等电阻圆 r=0.33给出了能使晶体管输入端口进入稳定状态的最小串联电阻值。如果一
13、个无源网络与 Rin=r Z0=16.5的电阻串联,则总阻抗必然落在 r=0.33等电阻圆内,因而也必然落在稳定区内。同理,只要画出等电导圆 g=2.8 就可求出能使晶体管输入端口进入稳定状态的并联电导 Gin=g/Z0=56mS。同样,晶体管输出端口保持稳定状态的Rout=40,Gout=6.2mS。由于晶体管输入输出端口的藕合效应,通常只需要稳定一个端口。为避免噪声放大,因此一般在输出端口串并电阻。第12页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.4.1 单向化设计法单向化设计法 9.4 增益恒定增益恒定L =S11outZ0VSG0inSZLS12=0=0L =S22GSGL=0S由9.
14、12式:如果 S11 和 S22 都小于1,且输入输出端口都匹配(=S11,=S22),L*S*其一般形式:其一般形式:则有最大单向化增益,此时:归一化增益:归一化增益:放大器无反馈。放大器无反馈。(9.32)第13页,共62页,编辑于2022年,星期六的求解结果是一族圆:其中圆心坐标:半径:例9.6推导i*结论:结论:1.在在=Sii 时时,gi=1,d =Sii,r =0,可得最大增益可得最大增益Gimax。2.所有等增益圆的圆心都落在原点所有等增益圆的圆心都落在原点(gi=0)到到Sii 的连线上的连线上.增益越小,则圆心越靠近原点,同时半径越大。增益越小,则圆心越靠近原点,同时半径越大
15、。3.当当=0时,时,gi=1-Sii ,d =r =Sii/(1+Sii )。即。即Gi=1(0dB)圆总是与圆总是与平面的原点相切。平面的原点相切。*igigi*i22gigii-20-5-0.5-0.2-1+0.2+0.5+2+50+1S11*例例9.7 已知S11=0.7125画出等增益圆。GSmaxr给出GSgSgSdgS 2(dB)=1.585 1.96 0.81 0.62-125 0.25 1(dB)=1.259 1.96 0.64 0.54-125 0.37-1(dB)=0.194 2.6(dB)=1.82 1.96 0.93 0.67-125 0.14 0(dB)=1 1.9
16、6 0.51 0.47-125 0.471.96 0.41 0.40-125 0.56第14页,共62页,编辑于2022年,星期六例例9.8 设计一个工作频率为7.5GHz,增益18dB的放大器,已知:S11=0.560S12=0.020S21=6.5115 S22=0.6-35,。,(a)放大器是否为无条件稳定放大器是否为无条件稳定?(b)假设单向化条件成立假设单向化条件成立(S12=0),求最佳反射系数条件下的最大功率增益。,求最佳反射系数条件下的最大功率增益。(c)根据等增益圆的概念调整输出反射系数,实现放大器的预定增益指标。根据等增益圆的概念调整输出反射系数,实现放大器的预定增益指标。
17、解:解:11(c)绝对稳定绝对稳定(a)-2+2-0.5+0.20-10-5+1+0.5+5-0.2(b)这就要求这就要求 必须落在必须落在 r =0.38,d =LgLgL0.4835的圆上。取的圆上。取=0.03+j0.17,则输出匹配网络就简化为串联电感。,则输出匹配网络就简化为串联电感。L按功率要求匹配按功率要求匹配最佳功率匹配最佳功率匹配第15页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.4.2 单向化设计误差因子单向化设计误差因子由9.8和9.12式:单向化转换增益单向化转换增益考虑了考虑了S12的转换增益的转换增益=S22*L=S11,*S表明转换增益的理论值与单向化近似的偏差高达
18、表明转换增益的理论值与单向化近似的偏差高达18%,而实际,而实际误差要小得多。单向化设计误差因子给出了最保守的误差估计误差要小得多。单向化设计误差因子给出了最保守的误差估计.误差因子:误差因子:误差极限:误差极限:当输入输出端口匹配时当输入输出端口匹配时()GTU有最大值,同时误差也最大。故:有最大值,同时误差也最大。故:理想情况下误差为零。理想情况下误差为零。例例9.9 验证例9.8单向化设计的误差。解:解:误差因子 U=0.0812,误差极限 0.86GT/GTU1.18在评估单向化放大器设计方案时,这个误差因子应当尽量小。在评估单向化放大器设计方案时,这个误差因子应当尽量小。第16页,共
19、62页,编辑于2022年,星期六 9.4.3 双共轭匹配设计法双共轭匹配设计法联立求得匹配信号源反射系数:联立求得匹配信号源反射系数:由9.9式:同理求得匹配负载反射系数:同理求得匹配负载反射系数:其中:最佳匹配条件:最佳匹配条件:这意味着匹配信号源和匹配负载反射系数必须同时满足两方程。例9.10 双共轭匹配设计法没有忽略晶体管的反馈效应,它需要处理输入、输出端口反射系数的完整方程。第17页,共62页,编辑于2022年,星期六功率增益方案:功率增益方案:用于输入端口需要良好匹配的场合用于输入端口需要良好匹配的场合(VSWR =1)。9.4.4 功率增益和资用功率增益圆功率增益和资用功率增益圆i
20、n由9.14式:电压驻波比电压驻波比其中:=*Sin 对于设计有预定增益要求的放大器,考虑了输入、输出端口对于设计有预定增益要求的放大器,考虑了输入、输出端口互耦效应的双共轭匹配设计法有两种方案:互耦效应的双共轭匹配设计法有两种方案:由例9.12导出 的圆方程为:L(9.55)第18页,共62页,编辑于2022年,星期六半径:其中圆心坐标:例例9.13 利用等增益圆设计放大器,已知 S11=0.330S12=0.2-60S21=2.5-80S22=0.2-15 要求GTmax=8.42dB,G=8dB,输入端口有良好匹配。,。,解:解:k=1.18,=0.56,绝对稳定。LG=8dB,相应的G
21、=8dB等增益圆如图所示。第19页,共62页,编辑于2022年,星期六在保证实现G=8dB的前提下,负载反射系数存在多种选择。为了简化输出匹配网络,可令 落在等功率圆与等电阻圆 r=1的交点上,即:=0.26-75LL由9.9式:资用增益方案:资用增益方案:用于输出端口需要良好匹配场合用于输出端口需要良好匹配场合(VSWR =1)。out电压驻波比电压驻波比=*Lout同理可导出 的圆方程为:S比例系数:其中圆心坐标:半径:第20页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.5 噪声系数圆噪声系数圆或 最小噪声系数Fmin与偏置条件和工作频率有关,无噪声Fmin=1.器件的等效噪声电阻Rn=1/
22、Gn。源导纳 ,最佳源导纳YS的实部考虑到:则:在低噪声前提下对信号进行放大是系统的基本要求,但与在低噪声前提下对信号进行放大是系统的基本要求,但与稳定性和增益等相冲突。因此将噪声参数标在圆图上,以便观稳定性和增益等相冲突。因此将噪声参数标在圆图上,以便观察、比较噪声与增益和稳定性之间的相互关系。察、比较噪声与增益和稳定性之间的相互关系。在实际应用中,噪声分析的关键参数是以导纳在实际应用中,噪声分析的关键参数是以导纳(等价阻抗等价阻抗)形式定义的两端口放大器的噪声系数:形式定义的两端口放大器的噪声系数:由 导出附录H中推导第21页,共62页,编辑于2022年,星期六展开整理得:一般一般Fmin
23、,Rn和和 已知已知,设计工程师可通过调整设计工程师可通过调整 来改变噪声来改变噪声系数系数.为了将特定的噪声系数为了将特定的噪声系数Fk与与 联系起来联系起来,将上式改写成:将上式改写成:SoptS其圆心坐标:半径:两边同除(1+Qk),再组成一个完全平方项:结论:结论:1.当当Fk=Fmin时,时,d =,r =0,噪声系数最小。,噪声系数最小。2.所有等噪声系数圆的圆心都落在原点与所有等噪声系数圆的圆心都落在原点与 的连线上。的连线上。噪声系数越大,则圆心越靠近原点,同时半径越大。噪声系数越大,则圆心越靠近原点,同时半径越大。FkFkoptopt第22页,共62页,编辑于2022年,星期
24、六Fmin=1.5dBG=8dBdrMSoptSFkFkFk=1.6dB例例9.14 设计一个具有最佳噪声系数和预定功率增益的小信号放大器,要求G=8dB,Fk=1.6dB,Fmin=1.5dB,Rn=4,=0.545解:解:虽然噪声系数与负载反射系数无关,但却是源阻抗的函数。因此可将例9.13求的等增益圆映射到 平面上(由由9.9式式 导出导出 代入代入9.55式式)则圆心和半径分别为:Sopt注意:注意:在在 =0.30-18功率最大功率最大(见见P329例例9.11),而在,而在=0.5045噪声系数最小。因此取噪声系数最小。因此取=0.2919则则F=1.54dB。optSMS等噪声系
25、数圆的圆心和半径分别为:S=*SinLP161第23页,共62页,编辑于2022年,星期六 9.6 等驻波比圆等驻波比圆射射频频源源LoutOMNS=0L输出匹输出匹配网络配网络(OMN)=0S输入匹输入匹配网络配网络(IMN)inIMN负负载载 当对放大器的输入或输出端口进行测量时,其驻波比必须保持在当对放大器的输入或输出端口进行测量时,其驻波比必须保持在特定指标之下特定指标之下(1.5VSWR 2.5).匹配网络的主要目的是要在晶体管匹配网络的主要目的是要在晶体管端口降低驻波比。端口降低驻波比。再假定匹配网络无耗:由9.3和9.4式,并假设=0:S令两式相等并解出:第24页,共62页,编辑
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