高频电子线路第3章.ppt
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1、,第3章 高频功率放大器,使用高频功率放大器的目的:为了获得足够大的高频输出功率。高频和低频功率放大器的共同特点:输出功率大,效率高。其区别:1)工作频率和相对频带不同:低频功率放大器:工作频率低,带宽相对较宽。高频功率放大器:工作频率高,带宽相对较窄。因而,高频放大器一般都采用选频网络作为负载回路。,2)这两种放大器所选用的工作状态不同:低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(特殊情况下可在乙类)分类根据对象特点,一般采用谐振功率放大器;也可采用宽带功率放大器。,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:1)放大的信号均为高频信号;2)都采
2、用谐振回路作负载。,不同之处:,1)作用与要求不同。小信号谐振放大器主要用于高频小信号的选频放大,要求有较高的选择性和谐振增益。谐振功率放大器主要用于高频信号的功率放大。要求效率高,输出功率大。,不同之处(续),2)工作状态不同。小信号谐振放大器输入信号很小,要求失真小,故工作在甲类状态;谐振功率放大器为大信号放大器,为了提高效率,工作在丙类状态。3)对谐振回路要求不同。小信号谐振放大器中谐振回路主要用来选择有用信号,抑制干扰信号,要求它有较高的选择性,故的Q值较高;谐振功率放大器的谐振回路主要是用于抑制谐波,实现阻抗匹配,输出大功率,所以回路的Q值较低。,小信号谐振放大器波形图,谐振功率放大
3、器波形图,高频功率信号放大器使用中需要解决的两个问题,高效率输出,高功率输出,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。,高频功率放大器大多工作于丙类,但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。,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,因此不能使用线性等效电路来分析。主要分析方法:1)图解法,利用电子器件的特性曲线来对它的工作状态进行计算;2)解析近似分析法,是用折线段来表示电子器件的特性曲线,称为折线法。主要技术指标:输出功率、效率、中心频率,3.1 丙类谐振功率
4、放大器的工作原理,一、基本工作原理,1、电路组成,高频功率放大器的原理线路,除电源和偏置电路外,它由晶体管、谐振回路和输入回路三部分组成的。,工作在丙类状态,在一个信号周期内功放管导通角小于1800静态时发射结反偏,工作在截止区;输入激励大信号,一般在0.5V以上;基极电流和集电极电流均为高频脉冲信号;谐振回路作负载选取有用频率分量,兼有阻抗变换作用,基极较小的激励信号Vb控制三极管得到较大的集电极电流iC,实现了电源直流能量到输出交流能量的转换。,为了获得高输出效率,放大器通常工作在丙类,只有小部分时间导通。此时集电极电流iC为一系列脉冲电流。,谐振回路LC是晶体管的负载,负载采用LC谐振回
5、路的原因:1)滤波/选频作用:滤除iC中的谐波,选出基波;2)阻抗匹配作用:使输出负载经阻抗变换后与最佳谐振电阻相等,满足最大功率传输。,基极电源VBB应小于截止区电压以保证晶体管工作于丙类状态,一般VBB略小于0。集电极电压VCC是功率放大器的能量来源。,2、电流、电压波形,当基极输入一余弦高频信号ui时,当uBE的瞬时值大于基极和发射极之间的导通电压uBE(on)时,晶体管导通,产生基极电流iB。因为管子只在小半周期内导通,因而iB为脉冲电流。基极导通后,晶体管便由截止区进入放大区,集电极将流过电流iC,放大后的iC也为脉冲电流。,iC为周期函数,可用傅立叶级数展开成包括直流、基波和高次谐
6、波的表达式,当集电极回路调谐在输入信号频率上时,谐振回路对基波电流而言,等效为一纯电阻。对于其他各次谐波而言,回路失谐而呈现很小的电抗,并可看成短路。,直流分量只能通过回路电感线圈去路,其直流电阻较小,对直流也可看成短路。集电极电流流经谐振回路时,只有基波电流才产生压降,因而LC谐振回路两端输出不失真的高频信号电压。若回路谐振电阻为Re,则,a.三极管输入特性b.基极脉冲电流及谐波分量c.集电极脉冲电流及谐波分量d.LC谐振回路两端电压波形e.晶体管集电极和发射极之间的瞬时电压波形,二、余弦电流脉冲的分解,余弦电流脉冲的主要参量 和,如图,当 时,,利用傅立叶级数可展开为,应用傅里叶级数方法可
7、求出各个分量,它们都是的函数。,()称为余弦脉冲电流分解系数,其大小是导通角的函数。,三、输出功率与效率,由于输出回路调谐在基波频率上,输出电路中的高次谐波处于失谐状态,相应的输出电压很小。因此,在谐振功率放大器中只需要研究直流及基波功率。,输出功率Po等于集电极基波分量在负载上的平均功率,即:,集电极直流电源供给功率PD等于集电极直流分量IC0与VCC的乘积,即:,集电极耗散功率PC等于集电极直流供给功率PD与基波输出功率Po之差,即:,集电极效率C等于输出功率Po与直流电源供给功率PD之比,即:,为集电极电压利用系数,为波形系数,甲类工作状态,乙类工作状态,丙类工作状态,3.2 谐振功率放
8、大器的特性分析,谐振功率放大器的输出功率、效率及集电极损耗都与集电极负载负载谐振阻抗Rp、输入信号的幅度vb、基极偏置电压VCC、以及集电极电源电压VBB等的大小密切相关,其中集电极负载阻抗的影响尤为重要。,一、谐振功率放大器的工作状态与负载特性,谐振功率放大器的工作状态是由负载阻抗Re、激励电压Vim、供电电压VCC、VBB等4个参量决定的。,若VCC、VBB、Vim参变量不变,则放大器的工作状态就由负载电阻Re决定。此时放大器的电流、输出电压、功率、效率等随Re而变化的特性,叫做放大器的负载特性(曲线)。,1、欠压、临界和过压工作状态,绿线:欠压状态未进入饱和状态的工作状态。为尖顶余弦脉冲
9、。,蓝线:临界状态刚好不进入饱和状态的工作状态。仍为尖顶余弦脉冲,但顶端变化平缓。,棕线:过压状态进入饱和状态的工作状态。为中间凹陷的余弦脉冲。,根据集电极电流是否进入饱和区,在临界状态,晶体管的输出功率最大,功放一般工作于此状态。,2、负载特性,指VCC、VBB、Uim不变时,谐振负载Re变化对放大器性能的影响,设初始状态为临界状态时,有,设初始状态为临界状态时,有,观察集电极余弦脉冲变化,临界状态:输出功率最大,效率较高,一般末级功率放大采用。过压状态:可分为强过压和弱过压两种。在弱过压状态下,Vcm基本不随Re变化,可视为恒压源,效率可达最高,但输出功率有所下降,一般用于中间级放大。,三
10、种工作状态的比较欠压状态:Ic1m基本不随Re变化,可视为恒流源;输出功率与效率较低,随Re增加而增大;集电极耗散功率大,随Re增加而减小。很少工作于该状态,可用于基极调幅。,二、VCC对放大器工作状态的影响(集电极调制特性),指VBB、Uim、Re固定,VCC变化对放大器性能的影响。,设初始状态为临界状态时,有,设初始状态为临界状态时,有,集电极余弦脉冲变化,三、Uim对放大器工作状态的影响(振幅特性,也称放大特性),VCC、VBB、Re固定,Uim变化对放大器性能的影响。,设初始状态为临界状态时,有,欠压时用于放大,过压时用于限幅。,四、VBB对放大器工作状态的影响(基极调制特性),只改变
11、激励信号振幅Vbb时,放大器性能的变化特性。,特点:随着VBB增大,先后经历:欠压临界过压。,作为基极调制时,应工作于欠压区。,讨论题1:,谐振功率放大器原工作在临界状态,若集电极回路稍有失谐,放大器的Ic0,Ic1m将如何变化,Pc将如何变化?有何危险?,回路谐振时,回路等效阻抗为纯电阻,且最大,谐振功率放大器工作在临界状态。当回路失谐时,回路等效阻抗减小,谐振功率放大器将工作在欠压状态。根据负载特性,Ic0,Ic1m略增大,Po减小,Pc增大。若回路严重失谐,回路的等效阻抗很小,PC过大,有可能损坏功率管。所以谐振功率放大器调谐时,不要使回路严重失谐,调谐时动作要快,必要时可降低直流电源电
12、压VCC或降低输入电压振幅Uim。,讨论题2:,谐振功率放大器原工作在临界状态,如图3.1.1所示,若外接电阻RL增大或减小,放大器的工作状态如何变化?Ic0,Ic1m,Po,Pc将如何变化?,由图可知,当RL增大时,回路的谐振电阻Re将减小,谐振功率放大器的工作将由临界状态变为欠压状态。根据负载特性,Ic0,Ic1m略增大,Po减小,Pc增大。,反之,当RL减小时,回路的谐振电阻Re将增大,谐振功率放大器的工作将由临界状态变为过压状态。根据负载特性,Ic0,Ic1m,Po减小,Pc减小,但减小不多。,讨论题3:,谐振功率放大器输出功率为Po,现增大VCC,发现放大器的输出功率增加,为什么?如
13、发现输出功率增加不明显,又为什么?,现增大VCC,输出功率增大,说明谐振功率放大器原处于过压状态。在过压状态,VCC增大,Ucm、Ic1m都增大,所以输出功率增大。,现增大VCC,输出功率增加不明显,说明谐振功率放大器原处于临界或欠压状态。此时,VCC增大,iC脉冲变化不大,则Ucm、Ic1m增加也不明显,所以输出功率增加很小。,已知谐振功率放大器工作在过压状态,现将其调整到临界状态,应改变哪些参数?不同的调整方法得到的输出功率是否相同?,在条件允许的情况下,分别调节Re、VCC、VBB和Uim都可使谐振功率放大器退出过压达到临界状态。,讨论题4:,根据负载特性,其他特性不变,只调节谐振电阻R
14、e,使其减小,放大器的工作状态将会逐渐退出过压,达到临界。,根据集电极调制特性,只调节VCC、使其增大,放大器的工作状态将会逐渐退出过压,达到临界。,根据基极调制特性和放大特性,降低VBE或Uim,也可使放大器的工作状态将会逐渐退出过压,达到临界。,实际调整中,4个参数也可同时进行调节,以便获得最理想的工作状态。,四种单独调节方法所获得的各自临界状态的参数是不相同的,所以输出功率也是不相同的。,其中,降低VBE或Uim所获得的临界状态,iC脉冲的高度比较小,导通角变小,所以输出功率比较小。增大VCC所获得的临界状态,由于Ucm幅度较大,所以输出功率较大。,3.3 谐振功率放大器电路,谐振功率放
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