Kursus: IEE2560 Raadiosageduslik elektroonika (2026 sügis), Section: Üheteistkümnes nädal - raadiosageduslik võimendi | Moodle

Main course page
  • Sissejuhatus



    Peaaegu igaüks meist kasutab regulaarselt seadmeid mis suhtlevad omavahel kõrgsageduslike raadiosignaalide vahendusel.  Näiteks võib tuua nutitelefoni, Bluetoothiga pulsikella, WiFi ruuteri, autoraadio ja nii mõnegi muu seadeldise.  Kõigi nende töö põhineb iseenesest elektroonikast tuntud printsiipidele kuid eripärana muutuvad pingete ja voolude väärtused skeemis väga suure kiirusega. 
    Ühest küljest teeb mainitud eripära taoliste seadmete väljatöötamise keerukamaks. Arvestada tuleb nii kasutavate komponentide käitumisega kõrgetel sagedustel kui ka signaalide laineomaduste avaldumisega ahelates kulgemisel. Teistest küljest on võimalik disainis kasutada tehnikaid ja lahendusi mis oleksid madalsageduslikus elektroonikas rakendamiseks ebapraktilised. Raadiosagedusliku elektroonika aines antakse ülevaade komponentide käitumisest suurtel sagedustel.  Tutvutakse peamiste viisidega signaalide ja ahelate kirjeldamisel ning mõõtmisel. Käsitletakse erinevate sõlmede koostamist nii diskreetelementide kui ülekandeliinide põhjal, kasutades selleks nii passiiv- kui ka aktiivkomponente.

    Suure kiirusega muutuvaid elektrisignaale kohtab lisaks veel ka tänapäevastes arvutus- ja isegi toiteseadmetes. Seega võib käesoleva aine sisu olla mõnevõrra kasulik ka nendes valdkondades tegutsejatele.


    • Kõik käesolevas õppeaines esitatavad kirjalikud tööd - kodutööde lahendused,  praktikumide aruanded ja eksamiprojekti aruanne, peavad vastama alltoodud vormistusnõuetele. 
      Nõuetele mittevastav töö saadetakse õppurile paranduste tegemiseks tagasi. Töö esitamise tähtaega sellisel juhul ei pikendata.

    • Foorumit kasutatakse õppejõu teadete edastamiseks, õppejõult ja kaastudengitelt nõu küsimiseks ning ainega seotud teemadel arutlemiseks. 

Üheteistkümnes nädal - raadiosageduslik võimendi

  • Üheteistkümnes nädal - raadiosageduslik võimendi

    Nädala teemad:   Bipolaartransistor, hübriidparameetrid ja transistori aseskeemid: hübriid Π mudel ja T-mudel, Ebers-Moll’i valem. Transistori lähtetööpunkt eelpingestamine, transistori aseskeem raadiosagedustel. Väljaefekt-transistor ja selle aseskeem madalatel- ja raadiosagedustel, lülitused ja eelpingestamine. Raadiosageduslik võimendi, liigid ja põhiparameetrid. Võimendi võimendus, stabiilsus ja mürategur. Tingimusteta- ja tinglik stabiilsus, Rolleti stabiilsustegur. Võimendi parameetrite kujutamine Smithi diagrammil: konstante võimenduse- ja mürateguri ringid, stabiilsusringid. Võimendi väikese signaali režiimis, madala müraga eelvõimendi (LNA).

    Nädala küsimus: Kuidas disainida väikese signaali režiimis kõrgsagedusvõimendit?

    Nädala materjalid:
    [1] Peatükid 5 „The Transistor at Radio Frequencies.“ ja  6 „Small-Signal RF Amplifier Design.“
    [3] Alapeatükid 11.2 „Bipolar Junction Transistors“, 11.3 „Field Effect Transistors.“ , 12.1 „Two-Port Power Gains“, 12.2 „Stability“ ja 12.3 „Single-Stage Transistor Amplifier Design.“
    [6] Alapeatükk 3-2 „Amplifier Gain, Stability, and Matching.“
    Lembit Abo. Raadiolülitused. Tallinn, Valgus 1990. alapeatükid: 2.3 „Bipolaartransistori lähtetööpunkt“ ja 2.4 „Väljatransistori lähtetööpunkt.“
    • Kakspordi kujutamine signaaligrafi abil. RS-võimendi disain S-parameetrite põhjal. Astme võimendus ja stabiilsus. Rolleti stabiilsustegur, stabiilsusringid. Võimendi disain maksimaalse võimenduse jaoks, disain spetsiifilise võimenduse jaoks, konstantse võimenduse ringid. Sisendi- ja väljundi samaegne sobitus, selektiivne lahkusobitus. Konstantse mürateguri ringid- ja kontuurid. Disain minimaalse mürateguri jaoks.