Основы теории преобразования частоты на СВЧ

Страницы работы

Содержание работы

2 Основы теории преобразования частоты на СВЧ

Полевые транзисторы, будучи активными приборами, позволяют в одном приборе реализовать несколько функций: генерацию частоты гетеродина, смещение сигналов, что существенно уменьшает габариты и потребляемую мощность ПЧ. Для расчета параметров преобразователей частоты, можно воспользоваться соотношениями для автогенераторов, кроме того, необходимо определить частоту генерации с учетом всех нелинейных явлений, происходящих в транзисторе. Входная емкость ПТ практически не зависит от приложенного напряжения и снижается в дальнейшем по константе. Потери сигнала во входной цепи ПТ не оцениваются, поскольку современные образцы работают на частотах до 60 ГГц, где эти потери незначительны.

 2.1 ТеорияПТкакактивногоэлементаСВЧ преобразователя

    ПТ в последнее время находят все более широкое применение в радиоэлектронной аппаратуре, работающей в диапазоне СВЧ. ПТ был изобретен в 20-х годах нашего века Лишифельдом . Однако, вследствие низкого уровня полупроводниковой технологии того времени этот прибор не был создан. Только в конце 60-х годов выпустили первый ПТ.

Для изготовления ПТ с барьером Шотки используются контактные пары
металл-полупроводник. Несимметричность ВАХ такого контакта была впервые
замечена Брауном в 1874 году. Однако начало детальных исследований
относится к 30-40-м годам нашего столетия. В работах Шотки  и Давыдова
было показано, что образование барьера в энергетической диаграмме контакта
металл-полупроводник и несимметричность его ВАХ обусловлены различием
работы выхода электронов из металла и полупроводника. На (рис.2.1.) показана
конструкция ПТ. На полупроводниковую подложку нанесен слополупроводника /n-GaAs/, образующий токопроводящую область (канал), металлические контакты стока и истока, а также управляющий электрод, выполненный из металла. Данная структура ПТ носит название MESFET. Затвор и

полупроводниковый слой образуют контактную пару с барьером Шотки. Подавая различное напряжение на затвор U и тем самым, меняя толщину проводящего канала между стоком и истоком можно управлять током через ПТ. Исток ПТ обычно заземляется, а потенциал остальных электродов отсчитывается относительно истока. В ПТ с каналом n-типа на сток подается положительный потенциал, а на затвор отрицательный. Начиная с некоторого напряжения исток-сток Uис1,  возрастание тока практически прекращается. Это напряжение называется напряжением насыщения тока стока Iс. Семейство типичных ВАХ мощного ПТ показано на (рис.2.2.)

Напряжение, соответствующее распространению обедненного слоя на всю толщину канала и уменьшение Ic до нуля, называется напряжением отсечки канала u0.


Основными   параметрами   ПТ,   определяющими   его   частотные   свойства, являются:

крутизна ВАХ



входная проводимость

      ,




а также электродные   емкости,     собственные     сопротивления металлических контактов   стока и истока и другие сопротивления и емкости.


Основными уравнениями, определяющими    физические процессы в канале ПТ, являются:

уравнение Пуассона:

                               (2.1)                                       

Похожие материалы

Информация о работе