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文档简介
高频第六高频功率放大器1第一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六§6.1概述1、使用高频功率放大器的目的放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。2、高频功率信号放大器使用中需要解决的两个问题①高效率输出②高功率输出高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高。联想对比:2第二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六3、谐振功率放大器与小信号谐振放大器的异同之处相同之处:它们放大的信号均为高频信号,而且放大器的负载均为谐振回路。不同之处:激励信号幅度大小不同;放大器工作点不同;晶体管动态范围不同。谐振功率放大器波形图小信号谐振放大器波形图icQebtooicticebtooictVBZ3第三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六4、谐振功率放大器与非谐振功率放大器的异同共同之处:都要求输出功率大和效率高。
功率放大器实质上是一个能量转换器,把电源供给的直流能量转化为交流能量,能量转换的能力即为功率放大器的效率。谐振功率放大器通常用来放大窄带高频信号(信号的通带宽度只有其中心频率的1%或更小),其工作状态通常选为丙类工作状态(c<90),为了不失真的放大信号,它的负载必须是谐振回路。非谐振放大器可分为低频功率放大器和宽带高频功率放大器。低频功率放大器的负载为无调谐负载,工作在甲类或乙类工作状态;宽带高频功率放大器以宽带传输线为负载。4第四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六三极管四种工作状态根据正弦信号整个周期内三极管的导通情况划分乙类:导通角等于180°甲类:一个周期内均导通甲乙类:导通角大于180°丙类:导通角小于180°5第五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六ICUCEOQiCtOICUCEOQiCtOICUCEOQiCtO晶体管的工作状态甲类工作状态晶体管在输入信号的整个周期都导通静态IC较大,波形好,管耗大效率低。乙类工作状态晶体管只在输入信号的半个周期内导通,静态IC=0,波形严重失真,管耗小效率高。甲乙类工作状态晶体管导通的时间大于半个周期,静态IC0,一般功放常采用。6第六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六工作状态
功率放大器一般分为甲类、乙类、甲乙类、丙类等工作方式,为了进一步提高工作效率还提出了丁类与戊类放大器。谐振功率放大器通常工作于丙类工作状态,属于非线性电路功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率表2-1不同工作状态时放大器的特点
工作状态
半导通角
理想效率
负
载
应
用
甲类
qc=180°
50%
电阻
低频
乙类
qc=90°
78.5%
推挽,回路
低频,高频
甲乙类
90°<qc<180°
50%<h<78.5%
推挽
低频
丙类
qc<90°
h>78.5%
选频回路
高频
丁类
开关状态
90%~100%
选频回路
高频
7第七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六5.高频功放在发射机中的位置8第八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六§6.2
谐振功率放大器的工作原理1、原理电路谐振功率放大器的基本电路晶体管的作用是将供电电源的直流能量转变为交流能量的过程中起开关控制作用。谐振回路LC是晶体管的负载电路,工作在丙类工作状态外部电路关系式:晶体管的内部特性:
+
–
vb
–
iB
–
+
VBB
–
+
VCC
–
+
vC
C
–
+
v’c
L
输出iE
iC
vB
tV’VvtVVvcmCCCbmBBBwwcoscos-=+-=)(BZBccVvgi-=正值9第九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六=bmBZBBcVVVcos+q故谐振功率放大器转移特性曲线故得:必须强调指出,集电极电流ic虽然是脉冲状,但由于谐振回路的这种滤波作用,仍然能得到正弦波形的输出。谐振功率放大器各部分的电压与电流的波形图如下图所示Vbmcosqc=BBV
+VBZ
转移
特性
ic
VBZ
o
理想化
icmax
ic
wt
o
+qc
–qc
o
+qc
–qc
vBmax
Vbmm
vB
vb
–VBB
wt
10第十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六cCCv’VvC-=高频功率放大器中各分电压与电流的关系(a)
VBZ
–VBB
wt
VCC
wt
wt
wt
vB
ib
ic
vcV’cm
V’cm
vb
11第十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
wt
或电压
电流
VBZ
o
iCmax
vCmin
ic
qc
vC
V’cm
VCC
ic
v’c
vB
max
2p
p
–VBB
vB
Vbm
vb
23p
2p
25p
(b)
高频功率放大器中各部分电压与电流的关系12第十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六2、谐振功率放大器的功率关系和效率
功率放大器的作用原理是利用输入到基极的信号来控制集电极的直流电源所供给的直流功率,使之转变为交流信号功率输出去。由前述所知:有一部分功率以热能的形式消耗在集电极上,成为集电极耗散功率。P==直流电源供给的直流功率;Po=交流输出信号功率;Pc=集电极耗散功率;根据能量守衡定理:故集电极效率:cooocPPPPP+==h=P==Po+Pc13第十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六由上式可以得出以下两点结论:1)设法尽量降低集电极耗散功率Pc,则集电极效率c自然会提高。这样,在给定P=时,晶体管的交流输出功率Po就会增大;2)由式可知如果维持晶体管的集电极耗散功率Pc不超过规定值,那么提高集电极效率c,将使交流输出功率Po大为增加。谐振功率放大器就是从这方面入手,来提高输出功率与效率的。14第十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六如何减小集电极耗散功率Pc
可见使ic在vc最低的时候才能通过,那么,集电极耗散功率自然会大为减小。晶体管集电极平均耗散功率:故:要想获得高的集电极效率,谐振功率放大器的集电极电流应该是脉冲状。导通角小于180,处于丙类工作状态。
谐振功率放大器工作在丙类工作状态时c<90,集电极余弦电流脉冲可分解为傅里叶级数:dtvTTCCò×01iic=Ico+Icm1coswt+Icm2cos2wt+Icm3cos3wt+……
15第十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
I直流功率:输出交流功率:Vcm回路两端的基频电压
Icm1基频电流Rp回路的谐振阻抗
放大器的集电极效率:I×
p21cmp2cm1cmcmoRI21R2VV21P===P==VCC×c0)(g21IVIV21PPc10cCC1cmcmocqx=×==h=tV’VvtVVvcmCCCbmBBBwwcoscos-=+-=功率计算:16第十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六集电极电压利用系数波形系数,通角c的函数;c越小,g1(c)越大越大(即Vcm越大或vCmin越小),c越小,则效率c越高。因此,丙类谐振功率放大器提高效率c的途径即为减小c角;使LC回路谐振在信号的基频上,即ic的最大值应对应vc的最小值。基极偏置为负值;半通角c<90,即丙类工作状态;负载为LC谐振回路。故谐振功率放大器的工作特点:CCcmVV=x0c1cmc1II)(g=q17第十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六§6.3
谐振功率放大器的折线近似分析法一、折线法对谐振功率放大器进行分析计算,关键在于求出电流的直流分量Ic0和基频分量Icm1。工程上都采用近似估算和实验调整相结合的方法对高频功率放大器进行分析和计算。折线法就是常用的一种分析法。所谓折线法是将电子器件的特性曲线理想化,用一组折线代替晶体管静态特性曲线后进行分析和计算的方法。18第十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六折线分析法的主要步骤:1、测出晶体管的转移特性曲线iC~vB及输出特性曲线iC~
vC,并将这两组曲线作理想折线化处理2、作出动态特性曲线3、根据激励电压vB的大小在已知理想特性曲线上画出对应电流脉冲iC和输出电压vC的波形4、求出iC的各次谐波分量Ic0、Ic1、Ic2……由给定的负载谐振阻抗的大小,即可求得放大器的输出电压、输出功率、直流供给功率、效率等指标19第十九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六二、晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线晶体管实际特性和理想折线根据理想化原理晶体管的静态转移特性可用交横轴于VBZ的一条直线来表示(VBZ为截止偏压)。
理想化折线
(虚线)
ic
gc
vB
0
VBZ
ic
过压区
临界线
欠压区
vB
vC
0
(a)
(b)
gcr
20第二十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六若临界线的斜率为gcr,则临界线方程可写为iC=gcrvC1)欠压工作状态:集电极最大点电流在临界线的右方,交流输出电压较低且变化较大。在非线性谐振功率放大器中,常常根据集电极是否进入饱和区,将放大区的工作状态分为三种:由上图可见,在饱和区,根据理想化原理,集电极电流只受集电极电压的控制,而与基极电压无关。放大区iC=gc(vB–VBZ)(vB>VBZ)
21第二十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六3)临界工作状态:是欠压和过压状态的分界点,集电极最大点电流正好落在临界线上。2)过压工作状态:集电极最大点电流进入临界线之左的饱和区,交流输出电压较高且变化不大。22第二十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六三、集电极余弦电流脉冲的分解当晶体管特性曲线理想化后,丙类工作状态的集电极电流脉冲是尖顶余弦脉冲。这适用于欠压或临界状态(跟过压区不同)。尖顶余弦脉冲晶体管的内部特性为:它的外部电路关系式当t=0时,ic=icmaxic=gc(vB–VBZ)vB=–VBB+VbmcostvC=VCC–Vcmcost因此,icmax=gcVbm(1–cosc)ic
maxwto2qc23第二十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六若将尖顶脉冲分解为傅里叶级数由傅里叶级数的求系数法得其中:尖顶脉冲的分解系数
an
2.0
1.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
20°
40°
60°
80°
100°
qc
a1
a0
180°
120°
160°
a1
a0
a0
a1
a2
a3
140°
)()(maxmax10max0CnCcmnCCcmCCCiIiIiIqaqaqa==)(=1ic
=Ic0+Icm1coswt+Icm2cos2wt+…+Icmncosnwt+…)cos1)(1(sincoscossin2)()cos1(sincos)()cos1(cossin)(210ccccccnccccccccccnnnnnqqqqqpqaqpqqqqaqpqqqqa---×=--=--=icωtθcθcic1ic2ic3IcoIcmax24第二十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六尖顶脉冲的分解系数当c≈120时,Icm1/icmax达到最大值。在Icmax与负载阻抗Rp为某定值的情况下,输出功率将达到最大值。这样看来,取c=120应该是最佳通角了。但此时放大器处于甲乙类工作状态效率太低。右图可见:an2.01.00.50.40.30.20.1020°40°60°80°100°qca1a0180°120°160°a1a0a0a1a2a3140°25第二十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六尖顶脉冲的分解系数由于:-波形系数由曲线可知:极端情况c=0时,此时如果=1,c可达100%,但电流等于零,输出功率为零。不可用因此,为了兼顾功率与效率,最佳通角取70左右。an2.01.00.50.40.30.20.1020°40°60°80°100°qca1a0180°120°160°a1a0a0a1a2a3140°2)()()(gc0c1c1=qaqa=q26第二十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六1.
谐振功率放大器的动态特性高频放大器的工作状态是由负载阻抗Rp、激励电压vb、供电电压VCC、VBB等4个参量决定的。为了阐明各种工作状态的特点和正确调节放大器,就应该了解这几个参量的变化会使放大器的工作状态发生怎样的变化。
如果VCC、VBB、vb3个参变量不变,则放大器的工作状态就由负载电阻Rp决定。此时,放大器的电流、输出电压、功率、效率等随Rp而变化的特性,就叫做放大器的负载特性。四、谐振功率放大器的动态特性与负载特性27第二十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六当放大器工作于谐振状态时,它的外部电路关系式为vB=–VBB+Vbmcost
vC=VCC–Vcmcost消去cost可得,vB=–VBB+Vbm另一方面,晶体管的折线化方程为ic=gc(vB–VBZ)得出在iC–vC坐标平面上的动态特性曲线(负载线或工作路)方程:=gd(vC–V0)úûùêëé--+-=BZcmCCCbmBBccVVvVVVg)(iúûùêëé---÷÷øöççèæ-=bmcmBBcmBZCCbmCcmbmcVVVVVVVvVVgCCcmVV-vC动态特性曲线斜率动态特性曲线在横轴的截距28第二十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六vCEicVo•A•BOVCC•QVcmvcminvBmax(4)连接ABD即得动态特性曲线
D29第二十九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六图中示出动态特性曲线的斜率为负值,它的物理意义是:从负载方面看来,放大器相当于一个负电阻,亦即它相当于交流电能发生器,可以输出电能至负载。用类似的方法,可得出在iC–vB坐标平面的动态特性曲线。电压、电流随负载变化波形
ic
ic
3
2
1
Im
0
180°
<90°
半导通角
wt
B
A
C
D
3
2
1
负载增大
vB=vB
max
VCC
Q
vC
min
Vcm
1.欠压状态
2.临界状态
3.过压状态
Rp
Vcm
Vcm
30第三十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六3.
功率放大器的负载特性在其他条件不变(VCC、VBB、vb为一定),只变化放大器的负载电阻而引起的放大器输出电压、输出功率、效率的变化特性称为负载特性。电压、电流随负载变化波形
ic
ic
3
2
1
Im
0
180°
<90°
半导通角
wt
B
A
C
D
3
2
1
负载增大
vB=vB
max
VCC
Q
vC
min
Vcm
1.欠压状态
2.临界状态
3.过压状态
Rp
Vcm
Vcm
31第三十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六1)vc、ic随负载变化的波形如图所示,放大器的输入电压是一定的,其最大值为Vbmax,在负载电阻RP由小至大变化时,负载线的斜率由大变小,如图中123。不同的负载,放大器的工作状态是不同的,所得的ic波形、输出交流电压幅值、功率、效率也是不一样的。2)
欠压、过压、临界三种工作状态①欠压状态B点以右的区域。在欠压区至临界点的范围内,根据Vc=RpIc1,放大器的交流输出电压在欠压区内必随负载电阻RP的增大而增大,其输出功率、效率的变化也将如此。32第三十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六②临界状态负载线和
vbmax正好相交于临界线的拐点。放大器工作在临界线状态时,输出功率大,管子损耗小,放大器的效率也就较大。③过压状态放大器的负载较大,在过压区,随着负载Rp的加大,Ic1要下降,因此放大器的输出功率和效率也要减小。电压、电流随负载变化波形
ic
ic
3
2
1
Im
0
180°
<90°
半导通角
wt
B
A
C
D
3
2
1
负载增大
vB=vB
max
VCC
Q
vC
min
Vcm
1.欠压状态
2.临界状态
3.过压状态
Rp
Vcm
Vcm
33第三十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
欠压
过压
0
临界
Icm1
Icm0
VCm
Rp
0
hc
P=
Po
Pc
欠压
过压
临界
Rp
根据上述分析,可以画出谐振功率放大器的负载特性曲线负载特性曲线欠压状态的功率和效率都比较低,集电极耗散功率也较大,输出电压随负载阻抗变化而变化,因此较少采用。但晶体管基极调幅,需采用这种工作状态。34第三十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六过压状态的优点是,当负载阻抗变化时,输出电压比较平稳且幅值较大,在弱过压时,效率可达最高,但输出功率有所下降,发射机的中间级、集电极调幅级常采用这种状态。负载特性曲线
欠压
过压
0
临界
Icm1
Icm0
VC
Rp
0
hc
P=
Po
Pc
欠压
过压
临界
Rp
35第三十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
欠压
过压
0
临界
Icm1
Icm0
VC
Rp
0
hc
P=
Po
Pc
欠压
过压
临界
Rp
临界状态的特点是输出功率最大,效率也较高,比最大效率差不了许多,可以说是最佳工作状态,发射机的末级常设计成这种状态,在计算谐振功率放大器时,也常以此状态为例。掌握负载特性,对分析集电极调幅电路、基极调幅电路的工作原理,对实际调整谐振功率放大器的工作状态和指标是很有帮助的。负载特性曲线36第三十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六2.
欠压、临界、过压工作状态的调整调整欠压、临界、过压三种工作状态,大致有以下几种方法:改变集电极负载Rp;改变供电电压VCC;改变偏压VBB;改变激励Vb。(1)
改变Rp,但Vb、VCC、VBB不变当负载电阻Rp由小至大变化时,放大器的工作状态由欠压经临界转入过压。在临界状态时输出功率最大。(2)改变VCC,但Rp、Vb、VBB不变,当集电极供电电压VCC由小至大变化时,放大器的工作状态由过压经临界转入欠压。37第三十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
欠压
过压
临界
ic1
ic2
ic3
ic4
ic5
ic
vb
vc
VCC5
VCC3
VCC1
VC1
VC2
VC3
VC4
VC5
欠压
临界
过压
VCC变化时对工作状态的影响在欠压区内,输出电流的振幅基本上不随VCC变化而变化,故输出功率基本不变;而在过压区,输出电流的振幅将随VCC的减小而下降,故输出功率也随之下降。38第三十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六在过压区中输出电压随VCC改变而变化的特性为集电极调幅的实现提供依据;因为在集电极调幅电路中是依靠改变VCC来实现调幅过程的。改变VCC时,其工作状态和电流、功率随之变化(如上图所示)。00(a)(b)欠压状态过压状态VCC欠压状态过压状态VCCIc0Icm1PoP=Pc39第三十九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六40第四十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六(3)Vbm变化,但VCC、VBB、Rp不变或VBB变化,但VCC、Vb、Rp不变这两种情况所引起放大器工作状态的变化是相同的。因为无论是Vbm还是VBB的变化,其结果都是引起vB的变化。由
vB=-VBB+Vbmcost
vBmax=-VBB+Vbm当Vbm由小到大变化时,放大器的工作状态由欠压经临界转入过压。
ic
vB4max
vCE
VCC
vB3
max
vB2
max
vB1
max
0
VC4
VC3
VC2
VC1
t
Q
当VBB由大到小变化时,放大器的工作状态由欠压经临界转入过压。41第四十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六Vbm变化时电流、功率的变化(a)过压状态欠压状态VbmIC0OIcm1(b)过压状态欠压状态VbmPoOP=Pcip42第四十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六使
Vcm
按VBB(t)
的规律变化,放大器工作在欠压状态。43第四十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六六、谐振功率放大器的计算谐振功率放大器的主要指标是功率和效率。以临界状态为例:1)首先要求得集电极电流脉冲的两个主要参量icmax和c导通角c集电极电流脉冲幅值Icmic
max=gcVb(1–cosqc)=bmBZBBcVVVcos+q44第四十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六2)电流余弦脉冲的各谐波分量系数0(c)、1(c)、…、n(c)可查表求得,并求得个分量的实际值。3)谐振功率放大器的功率和效率直流功率:P==Ic0VCC交流输出功率:集电极效率:maxcc1CC1cmcmo)(V21IV21Piqa××x=×=)(g21PPccocq×x==h=45第四十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六4)
根据可求得最佳负载电阻:在临界工作时,接近于1,作为工作估算,可设定=1。
“最佳”的含义在于采用这一负载值时,调谐功率放大器的效率较高,输出功率较大。可以证明,放大器所要求的最佳负载是随导通角c改变而变化的。c小,Rp大。要提高放大器的效率,就要求放大器具有大的最佳负载电阻值。在实际电路中,放大器所要求的最佳电阻需要通过匹配网络和终端负载(如天线等)相匹配。p2CCp2cmoR)V(21RV21Px==o2CCpP2)V(Rx=46第四十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六,功放管的集电极损耗功率。试计算:直流电源提供的功率例1某高频谐振功率放大器工作于临界状态,输出功率,集电极电源
=24V,集电极电流直流分量,电压利用系数及效率,临界负载电阻解:47第四十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六80%48第四十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六§6.5
高频功率放大器的电路组成一、直流馈电电路二、输出回路和级间耦合回路集电极馈电电路基极馈电电路级间耦合网络输出匹配网络49第四十九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六1.集电极馈电电路集电极馈电电路又分为串联馈电和并联馈电两种。一、直流馈电电路LCC1LC+VCCA(a)
串馈LCCC1+VCCLC2(b)
并馈1、除晶体管的内阻外,没有其它电阻消耗直流能量;2、只有高频基波分量通过负载回路;3、管外电路对高频谐波分量短路。50第五十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六(1)串馈电路指直流电源VCC、负载回路(匹配网络)、功率管三者首尾相接的一种直流馈电电路。C1、LC为低通滤波电路,A点为高频地电位,既阻止电源VCC中的高频成分影响放大器的工作,又避免高频信号在LC负载回路以外不必要的损耗。(2)
并馈电路指直流电源VCC、负载回路(匹配网络)、功率管三者为并联连接的一种馈电电路。如图LC为高频扼流圈,C1为高频旁路电容,C2为隔直流通高频电容,
LC、C1、C2的选取原则与串馈电路基本相同。51第五十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六2.
基极馈电电路基极馈电电路也分串馈和并馈两种。
基极偏置电压VBB可以单独由稳压电源供给,也可以由集电极电源VCC分压供给。在功放级输出功率大于1W时,基极偏置常采用自给偏置电路。CBLBLBLBCERBReVTVTVT52第五十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六CBCBCB1LBLLCCVTVTEBEB53第五十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六RiRoR'LR'S功率放大器输入匹配网络输出匹配网络RLRSuS
(1)使负载阻抗与放大器所需要的最佳阻抗相匹配,以保证放大器传输到负载的功率最大,即它起着匹配网络的作用。
(2)抑制工作频率范围以外的不需要频率,即它有良好的滤波作用。
(3)在有几个电子器件同时输出功率的情况下,保证它们都能有效地传送功率到公共负载,同时又尽可能地使这几个电子器件彼此隔离,互不影响。
输入匹配网络或级间耦合网络:是用以与下级放大器的输入端相连接输出匹配网络:是用以输出功率至天线或其他负载二、输出回路和级间耦合回路54第五十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六1.
级间耦合网络
多级功放中间级的一个很大问题是后级放大器的输入阻抗是变化的,是随激励电压的大小及管子本身的工作状态变化而变化的。(整个工作过程晶体管经历几个状态的变化,这些状态对应的阻抗是不同的,即便在同一个状态,阻抗也有变化)这个变化反映到前级回路,会使前级放大器的工作状态发生变化。此时,若前级原来工作在欠压状态,则由于负载的变化,其输出电压将不稳定。对于中间级而言,最主要的是应该保证它的电压输出稳定,以供给下级功放稳定的激励电压,而效率则降为次要问题。二、输出回路和级间耦合回路两个过程55第五十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六对于中间级应采取如下措施:1)使中间级放大器工作于过压状态,使它近似为一个恒压源。2)降低级间耦合回路的效率。回路效率降低后,其本身的损耗加大。这样下级输入阻抗的变化相对于回路本身的损耗而言就不显得重要了。中间级耦合回路的效率一般为k=0.1-0.5,平均在0.3上下。56第五十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六2.
输出匹配网络输出匹配网络常常是指设备中末级功放与天线或其他负载间的网络,这种匹配网络有L型、型、T型网络及由它们组成的多级网络,也有用双调谐耦合回路的。输出匹配网络的主要功能与要求是匹配、滤波和高效率。高频调谐功率放大器的阻抗匹配就是在给定的电路条件下,改变负载回路的可调元件,将负载阻抗ZL转换成放大管所要求的最佳负载阻抗Rp,使管子送出的功率P0能尽可能多的馈至负载。这就叫做达到了匹配状态,或简称匹配。57第五十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六最常见的输出回路是复合输出回路,如图所示。图中,介于电子器件与天线回路之间的L1C1回路就叫做中介回路;RACA分别代表天线的辐射电阻与等效电容;Ln、cn为天线回路的调谐元件,它们的作用是使天线回路处于串联谐振状态,以获得最大的天线回路电流iA,亦即使天线辐射功率达到最大。复合输出回路(为了简化电路,省略了直流电源及辅助元件L、C、C等)这种电路是将天线(负载)回路通过互感或其他形式与集电极调谐回路相耦合。LnC1CARACnL1r1L258第五十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六可以看到:输出网络,从晶体管集电极向右方看去,等效为一个并联谐振回路,如图所示。等效电路由耦合电路的理论可知,当天线回路调谐到串联谐振状态时,它反映到L1C1中介回路的等效电阻为因而等效回路的谐振阻抗为A22RMw=¢rC1L1r¢r1ik÷÷øöççèæw+=¢+=¢A22111111pRMCL)(CLRrrr(2-5-10)59第五十九页,共七十九页,编辑于2023年,星期六改变M(晶体管电路由于元件小,实现可变M是较困难的,这时里为了便于说明问题,因而仍采用了改变M的讲法),就可以在不影响回路调谐的情况下(电感、电容未变),调整中介回路的等效阻抗,以达到阻抗匹配的目的。耦合越紧,即互感M越大,则反映等效电阻越大,回路的等效阻抗也就下降越多。60第六十页,共七十九页,编辑于2023年,星期六为了使器件的输出功率绝大部分能送到负载RA上就希望反射电阻r>>回路损耗电阻r1衡量回路传输能力优劣的标准,通常以输出至负载的有效功率与输入到回路的总交流功率之比来代表。这比值叫做中介回路的传输效率k,简称中介回路效率。2121122)()()(
MRMIIAkkkwwh+=¢+¢=¢+¢==rrrrrrr功率电子器件送至回路的总回路送至负载的功率rrrrrr¢+==¢+==¢====11111110111
)(
LQQCLRLQQCLRLppww值有负载时的回路抗有负载时的回路谐振阻值无负载时的回路抗无负载时的回路谐振阻61第六十一页,共七十九页,编辑于2023年,星期六从回路传输效率高的观点来看,应使QL尽可能地小。但从要求回路滤波作用良好来考虑,则QL值又应该足够大。从兼顾这两方面出发,QL值一般不应小于10。在功率很大的放大器中,QL也有低到10以下的。故有:0111111QQRRrLppk-=¢-=¢+-=¢+¢=rrrrrh62第六十二页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
1.L型匹配网络
L型匹配网络具有电路简单、容易实现的优点,不足之处是电路的品质因数Q值很低(通常Q<10),因此电路的滤波特性很差,所以在实际的发射机中,常常选用T型或型网络作匹配之用。
L
L
C
RLCR
(小)
C’
RL
(大)
(a)L-I型
RL>RLCR匹配网络
L
L’
C
RL
(小)
C
RLCR
(大)
(b)
L-II型
RL<RLCR匹配网络
63第六十三页,共七十九页,编辑于2023年,星期六
2.形匹配网络
3.T形匹配网络64第六十四页,共七十九页,编辑于2023年,星期六在大功率输出级,T型、Π型等滤波型的匹配网络就得到了广泛的应用。图中的R2一般代表终端(负载)电阻,R1则代表由R2折合到左端的等效电阻,现以(a)为例进行计算公式的推导两种Π型匹配网络(a)(b)L1R1C1C1R1L1C2R2R2C2将并联回路R1C1与R2C2变换为串联形式,由串、并联阻抗转换公式可得L1C1'R1'C2'R2'网络匹配时,R1'=R2'由谐振条件得
:65第六十五页,共七十九页,编辑于2023年,星期六[例]有一个输出功率为2W的高频功率放大器、负载电阻RL=50Ω,EC=24V,f=50MHz,Q1=10,试求Π型匹配网络的元件值。
解
:L1R1C1R2=RLC2
R1应该是功率放大器所要求的匹配电阻
Rp,即L1C1'R1'C2'R2'网络匹配时,R1'=R2'改写为:
解之得:
66第六十六页,共七十九页,编辑于2023年,星期六由谐振条件得
:注意,考虑到晶体管的输出电容Co后,C1应减去Co之值,才是所需外加的调谐电容值。一般,当L1确定之后,用C2主要调匹配,用C1主要调谐振。
实际还有其它各种形式的匹配网络。分析方法都很类似,即从匹配与谐振两个条件出发,再加上一个假设条件(通常都是假定Q1值),即可求出电路元件的数值。
67第六十七页,共七十九页,编辑于2023年,星期六§6.6丁类(D类)高频功率放大器
一、概述甲、乙、丙类放大器的比较68第六十八页,共七十九页,编辑于2023年,星期六甲到乙到丙类是通过不断减小导通角θc,通过减少ic的流通时间(Pc↓),使η↑。∵θc太小时,η虽高,但Icm↓,Po反而下降。
为提高Icm,必须加大激励电压(太大会击穿管子)。∴丁(D)类,戊(E)类采用固定θc=90o(Icm固定),而尽量减小Pc的方法,提高η,即:管子
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