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文档简介
丙类谐振功率
放大器的工作原理
工作状态半导通角理想效率负载应用甲类θc=180050%电阻低频乙类θc=90078.5%推挽,回路低频、高频甲乙类900<θc<180050%<η<78.5%推挽低频丙类θc<900η>78.5%选频回路高频不同工作状态时放大器的特点3、晶体管:承受高电压大电流,截止频率高2、激励信号大:电路处于大信号非线性状态5、VBB:小于截止电压VBZ,决定导通角4、负载回路:谐振回路1、VCC:提供直流能源电路特点:
VBB设置在功率管的截止区,以实现丙类工作,丙类工作时集电极电流为尖顶脉冲集电极电流ic
(1)对非基波分量
阻抗很小,直流和各次谐波分量产生的电压可忽略。(2)基波分量呈现为纯电阻,即谐振电阻RP。
结论:回路上仅有基波分量产生电压vc,因而在负载上可得到所需的不失真信号功率。结论:丙类功放导通时间短,集电极功耗小,所以效率高。2、如何解决失真问题:数学依据:傅立叶展开,有基波分量存在。怎样选出基波:谐振回路调谐于基频。1、电路工作状态:晶体管发射结为负偏置,由VBB
来保证,流过晶体管的电流为余弦脉冲波形;总结:3、为什么效率高:导通时间短,集电极功耗小。半导通角的选择效率越高导通角越小导通角太小输出功率反而减小兼顾输出功率和效率半导通角70度左右Vbmvbewt小信号谐振放大器与丙类谐振功率放大器的区别之处在于:工作状态分别为小信号甲类与大信号丙类。因此,采用负电源作基极偏置。wtiC0-qc+qcVBB0-qc+qcvbe转移特性iCVBZo理想化高频功率放大器的基本电路+vb-CLVccVBB-vc+icRp(b)tw或电压电流0+vb-CLVccVBB-vc+icRpVBZVCCVBBVbmVcmvbEmaxqiCicmaxciCvCEvBEvCEmin1.iC
与vBE同相,与vCE反相;2.iC
脉冲最大时,vCE最小;3.导通角和vCEmin越小,Pc越小;功率关系电路正常工作(丙类、谐振)时,外部电路关系式:+vb-CLVccVB
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