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高频实验报告实验二 单调谐高频小信号谐振放大器

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  • 2025/7/15 17:04:57

由图可以看出,谐振频率点在10.7MHZ,相位角大约为180°,说明输入与输出极性相反。 将示波器的B通道连接至信号源,将B通道显示的颜色设置为蓝色,启动仿真开关。观察示波器

说明输出输出正好极性相反。

(5) 带宽测量

利用交流分析结果,测量带宽

可以看到带宽为474KHZ。

(6) 分析发射极电阻对电路的影响。

对R3进行参数扫描,设置如图,输出为V(11)

分析结果如图

由于单调谐放大器在谐振时的电压放大倍数与yfe 有直接关系,即与gm 有直接关系,而

ICQ?IEQ?UEQ/RE,gm?IEQ/UT。因此,在发射极静态电压不变时,改变发射极电阻的

大小,可以改变跨导,进而改变输出电压的大小。在输入电压幅值不变的情况下,发射极电阻越大,电压放大倍数越小。

(7) 分析电容对电路的影响 对C2A进行参数扫描,参数设置为

可以看到,通过调整电容,可以调整电路的谐振频率。电容越小,谐振频率越高

(8) 分析RL对电路的影响 对RLA进行参数扫描,设置参数

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文档简介:

由图可以看出,谐振频率点在10.7MHZ,相位角大约为180°,说明输入与输出极性相反。 将示波器的B通道连接至信号源,将B通道显示的颜色设置为蓝色,启动仿真开关。观察示波器 说明输出输出正好极性相反。 (5) 带宽测量 利用交流分析结果,测量带宽 可以看到带宽为474KHZ。 (6) 分析发射极电阻对电路的影响。 对R3进行参数扫描,设置如图,输出为V(11) 分析结果如图 由于单调谐放大器在谐振时的电压放大倍数与yfe 有直接关系,即与gm 有直接关系,而 ICQ?IEQ?UEQ/RE,gm?IEQ/UT。因此,在发射极静态电压不变时,改变发射极电阻的

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