高频电子线路高频功率放大器教学课件PPT.ppt
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1、第5章 高频功率放大器,5.1 概述,5.2 谐振功率放大器的工作原理,5.3 晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法,5.4 晶体管功率放大器的高频特性,5.5 高频功率放大器的电路组成,5.6 宽带高频功率放大电路与功率合成电路,5.7 丙类倍频器,5.1 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,高效率输出,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:,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
2、载均为谐振回路。,不同之处:为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,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(c90),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
3、高频功率放大器以宽带传输线为负载。,电路功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。,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,5.2 谐振功率放大器的工作原理,1、原理电路,晶体管的作用是在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:,故晶体管的转移特性曲线表达式:,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。
4、,高频功率放大器中各分电压与电流的关系,(a),0,0,0,0,高频功率放大器中各部分电压与电流的关系,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。,PDC=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:,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PDC时,晶体管的交流输出功率Po 就会增大;,
5、如何减小集电极耗散功率Pc,可见使ic在ec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:,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90,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c90,集电极余弦电流脉冲可分解为傅里叶级数:,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:,-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,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ecmin越小
6、),c越小,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ec的最小值。,5.3 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。,折线分析法的主要步骤:,1、测出晶体管的转移特性曲线ic eb及输出特性曲线ic ec,并将这两组曲线作理想折线化处理
7、,2、作出动态特性曲线,3、是根据激励电压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,二、晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线,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)。,若临界线的斜率为gcr,则临界线方程可写为 ic=gcrec,1)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,将放大器的工作
8、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。,则 ic=gc(ebVBZ)(ebVBZ),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。,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。,晶体管的内部特性为:,它的外部电路关系式,当t=0时,ic=ic max,ic=gc(ebVBZ),eb=VBB+Vbmcost,ec=VCCVcmcost
9、,因此,ic max=gcVbm(1cos c),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:,当c120时,Icm1/Icmax达到最大值。在Ic max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级工作状态效率太低。,右图可见:,尖顶脉冲的分解系数,由于:,波形系数,由曲线可知:,此时=1,c可达100%,因此,为了兼顾功率与效率,最佳通角取70左右。此时,集电极效率可达到85.9%。而通角为120时,集电极效率仅为64%左右。,极端情况c=0时,,输出功率为0,1.谐振功率放大器的动态特性,高频放大器的
10、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。,四、谐振功率放大器的动态特性与负载特性,当放大器工作于谐振状态时,它的外部电路关系式为,eb=VBB+Vbmcost,ec=VCCVcmcost,用类似的方法,可得出在ic eb坐标平面的动态特性曲线。,电压、电流随负载变化波形,=gd(ec V0),2.功率放大器的负载特性,如果VCC、VBB、vb 3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
11、变化的特性,就叫做放大器的负载特性。,1)vc、ic随负载变化的波形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Vbemax,在负载电阻RP由小至大变化时,负载线的斜率由小变大,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,临界状态 负载线和ebmax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。,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
12、的增大而增大,其输出功率、效率的变化也将如此。,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。,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。,电流基本不变,电压线性上升,电流急剧下降,电压基本不变,同IC0,VC*IC1,P=PO,RP=0,可能烧管!,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
13、极调幅级常采用这种状态。,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。,五、放大器工作状态及导通角的调整,1.导通角c的调整,但是采取上述三种方法中的任一个方法,当c增大时,ic脉冲电流的振幅Im会加大,输出功率Po当然也会加大,而当c减小时,Im和Po均将减小。有时希望增大c,但要保持Im不变,则应在增加VBB的同时,适当减小激励Vb。,或同时增大VBB和Vb。,增
14、大c,若保持激励电压振幅Vb不变增大偏置VBB;,或保持VBB不变增大激励电压振幅Vb;,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。,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
15、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。,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。,(3)VCC、VBB、Rp不变,VBB变化。当VBB自负值向正值增大时,管子的导通时间加长,Vbm增大,使集电极电流脉冲的高度和宽度增大,放大器的工作状态由欠压进入过压状态。,当VBB由小到大变化时,Icm1、Ic0和响应的Vcm在欠压区迅速增大,而在过压区则缓慢增大。放大器的工作状态由欠压经临界转入过压状态。基极调幅就是调制信号使VBB改变的调制方式。因此,基极调幅要工作在欠
16、压区。,Vbm变化时电流、功率的变化,(4)VCC、VBB、Rp不变,Vbm变化。,当Vbm自负值向正值增大时,使集电极电流脉冲的高度和宽度增大,放大器的工作状态由欠压进入过压状态。谐振功放的放大特性是指放大器性能随Vbm 变化的特性。因此,在欠压区可以实现线性放大,在过压区则可作为限幅器。,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ic max和c,导通角c,集电极电流脉冲幅值Icm,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,
17、交流输出功率:,集电极效率:,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。,5.4 晶体管功率放大器的高频效应,一、概述,用折线法分析高频功率放大器时要引入相当的误差,低频时误差还是允许的。但随着工作频率的提高,由于晶体管的高频特性及大信号的注入效应而引入的误差将更大,严重时,使放大器无法工作。,一方
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