[信息与通信]通信电子电路于洪珍第三章 第1~4节1.ppt
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1、第三章 高频调谐功率放大器,3.1 概述3.2 调谐功率放大器的工作原理3.3 功率和效率3.4 调谐功率放大器的工作状态分析3.5 调谐功率放大器的实用电路3.6 功率晶体管的高频效应 3.7 倍频器 3.8 集成高频功率放大电路,返回总目录,一、本章内容,二、本章重点和难点,(一)本章重点 1.调谐功放的用途与特点(与小信号调谐放大器进行 比较);2.折线近似分析法;3.调谐功放的工作原理;4.功率和效率,区别五种功率和两种效率;5.工作状态(过压状态、欠压状态、临界状态)和阻 抗变换问题;6.直流馈电电路;自给偏压环节基流偏压与射 流偏压;7.倍频器。,(二)本章难点 1.工作状态分析特
2、别是过压状态;2.自给偏压环节;3.调谐功率放大器动态负载线。,reverse bias 反向偏置 zero bias 零偏置 forward bias 正向偏置2.C class 丙类3.tank circuit 槽路4.power 功率5.efficiency 效率6.cosine pulse 余弦脉冲,三、相关英文词汇,一、作用 高频功率放大器是一种能量转换器件,它是将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。它的作用是放大信号,使之达到足够功率输出,以满足天线发射或其他负载的要求。作为载波发射机及无线电发射机输出级或输出前一级(末级或末前级)。
3、,3.1 概述,1.输入信号强,电压在几百毫伏几伏数量级附近;2.为了提高放大器的工作效率,它通常工作在丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域饱和区、截止区;3.要求:输出功率大、效率高。,二、特点,高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,用解析法分析较困难,故工程上普遍采用近似的分析方法折线法来分析其工作原理和工作状态。,三、分析方法,3.2 调谐功率放大器的工作原理,一、电路二、折线近似分析法直线段近似法三、晶体管导通的特点、导通角、余弦脉冲电流的分析四、槽路电压,注意:该电路和小信号调谐放大器的不同(bias),一、电路,各元件的作用:,Ec 是直流电源电压;Eb 是基极偏置电源电压。输入
4、信号经变压器T1 耦合到晶体管基-射极,这个信号也叫激励信号。L、C 组成并联谐振回路,作为集电极负载,这个回路也叫槽路。放大后的信号通过变压器耦合到负载 RL上以达到阻抗匹配的要求。,二、折线近似分析法直线段近似法,图3-2 晶体管特性及其折线化,所谓折线近似分析法,是将电子器件的特性理想化,每条特性曲线用一组折线来代替。这样就忽略了特性曲线弯曲部分的影响,简化了电流的计算,可满足工程的需要。在转移特性的放大区,折线化后的线斜率为(约几十至几百)。此时,理想静态特性可用下式表示(3-1)折线近似分析法可以使计算简化,在一定程度上能反映出特性曲线的基本特点。对于分析大幅度电压或电流作用下的非线
5、性电路有一定的准确度。常用来分析大信号调幅、检波和调谐功率放大器。,三、晶体管导通的特点、导通角、余弦脉冲电流的分析,1.晶体管导通的特点 无信号:晶体管截止 有信号:激励信号 Eb+Uj 导通 当激励信号 ube 足够大,放大器工作在放大区和截止区,集电极电流是周期性的余弦脉冲,波形如图3-3示。将ube表示式 代入式(3-1)可得,(3-3),根据导通角的定义,当 时,即 由此可得导通角 与Eb、Ubm、Uj 间的关系,2.导通时间的衡量导通角,1)当Eb、Uj一定,改变激励信号,就可改变导通角(3-4)2)当管子定下来,Uj 一定,在一定激励信号下,改变Eb 就可改变导通角的大小。,图3
6、-3 折线法分析非线性电路电流电压波形,1)采用折线近似分析法 ic是周期性余弦脉冲电流。2)余弦特征的表达峰值Icmax,导通角 3)余弦特征的分解直流成分、基波及 2、3、n次谐波。,3.余弦脉冲电流的分析,周期性余弦脉冲电流可用傅里叶级数展开。为此,需要求得余弦脉冲电流的幅度Icmax。将式(3-4)代入式(3-3)得到,当,时,电流 ic 为最大值,以Icmax表示,这样电流 ic又可写成,(3-5),(3-6),电流 ic 的傅里叶级数展开式为,(3-7),其中,ic 直流分量为,(3-8),基波分量幅值为,(3-9),对于 n 次谐波的幅值为,(3-10),上述各式都包含两部分,一
7、部分是最大电流 Icmax,另一部分是以 为变量的函数。,对应于直流分量、基波分量,n 次谐波分量的函数,分别用、表示,即,直流成分为 基波成分为 2次谐波为、称作余弦脉冲分解系数,它们是导通角 的函数。为了使用方便,将几个常用系数与 的关系绘制在图3-4中。,图3-4 余弦脉冲分解系数曲线,、的特点1)2)当,,四、槽路电压,1.波形基本正弦 条件1)槽路调谐于基波 2)QL 足够高(QL=510)2.大小 Rc抽头部分谐振电阻3.相位,图3-3 折线法分析非线性电路电流电压波形,3.3 功率和效率,从能量转换方面看,放大器是通过晶体管把直流功率转换成交流功率,通过槽路把脉冲功率转换为正弦功
8、率,然后传输给负载。在能量的转换和传输过程中,不可避免地产生损耗,所以放大器的效率不能达到100。功率放大器功率大,电源供给、管子发热等问题也大。为了尽量减小损耗,合理地利用晶体管和电源,必须了解功率放大器的功率和效率问题。调谐功率放大器有如下五种功率需要考虑。,1.电源供给的直流功率PS;2.通过晶体管转换的交流功率,即晶体管集电极输出的交流功率Po;3.通过槽路送给负载的交流功率,即RL 上得到的功率PL;4.晶体管在能量转换过程中的损耗功率,即晶体管损耗功率PC;5.槽路损耗功率 PT。以上五项功率的相互关系可用图3-5表示。电源供给的功率PS,一部分(PC)损耗在管子,使管子发热;另一
9、部分(Po)转换为交流功率,输出给槽路。通过槽路一部分(PT)损耗在槽路线圈和电容中,另一部分(PL)输出给负载RL。,图3-5 调谐功率放大器中的功率关系,晶体管转换能量的效率叫集电极效率,以 表示,其计算式为(3-21)槽路将交流功率Po传送给负载的效率,叫槽路效率以 表示,其计算式为(3-22)下面分析、与哪些因素有关,以便设计出高效率的放大器。,电源供给功率PS和交流输出功率Po可分别表示为,1.集电极效率,(3-23),(3-24),集电极效率 为(3-25)上式说明 与、成正比,是余弦脉冲基波分量和直流分量分解系数之比,代表着集电极电流基波幅值与直流电流之比,所以这个比值叫集电极电
10、流利用系数。因为、都是 的函数,所以它与负载、激励大小及导通角有关。,讨论:不论由于上述什么原因使Ucm增大时,则也增大,从而使 提高。不过 也不能任意提高,因为在管子导通的某一瞬间,集电极电压 uce下降的最小值为,则,当减小到一定程度(约为12V),晶体管进入饱和区。此后虽然Ucm仍可增大,ucemin进一步减小,电压利用系数也有所提高,但其变化缓慢极限为1。,一般管子饱和电压可按1V计算,高频时可适当增大,例如,某放大区电源电压,管子饱和压降1V,电压利用系数为,根据以上分析,在调整较好的调谐放大器中 对比,甲类放大器 为180,查曲线可知 由此可见丙类放大器的 比甲类约高一倍,这正是丙
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