哈工大高频赵雅琴课件第3章.ppt
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1、第3章 高频调谐功率放大器,补充知识:功率放大电路基础知识第1节 概述第2节 谐振式(C类)高频功放的工作原理第3节 谐振功率放大器的折线分析法第4节 谐振功率放大实用电路*第6节 宽频带高频功率放大器*第7节 功率合成,基本要求1.了解高频功率放大器的功能和性能指标;2.掌握C类谐振功率放大器的工作原理、分析方法、电路构成和使用方法;()3.了解传输线变压器的工作原理和应用特点。掌握传输线变压器实现宽带阻抗变换的方法。了解传输线变压器实现功率合成、功率分配的方法;4.了解D类、E类功率放大电路的特点。(*),3.0 功率放大电路,1.功率放大电路的特点a)根据负载要求,提供尽可能大的输出功率
2、功率放大电路提供给负载的信号功率称为输出功率。当输入正弦信号时,在输出波形不超过规定的非线性失真范围的情况下,放大电路最大输出电压和最大输出电流有效值的乘积称为最大输出功率Pom,即,Pom=UoIo,b)具有较高的效率 从前面的分析可知,所有的放大电路实质上都是能量变换器。负载上所得到的信号功率实际上是由直流电源通过放大器件转换而来的。当供给功率放大电路的直流电源功率一定时,为了向负载提供尽可能大的功率,就必须减小损耗,因此提高功率放大电路的能量转换效率是一个重要问题。功率放大电路的转换效率是最大输出功率与电源所提供的功率之比,用表示,即式中,PV为直流电源所提供的功率。,3)尽量减小非线性
3、失真 在功率放大电路中,为了使输出功率尽可能大,三极管一般都工作在极限状态,瞬时工作点将运动到接近于管子的饱和区和截止区,输出信号不可避免地会有非线性失真,而且输出功率越大,非线性失真越严重。因此必须注意功放管的正确选择,要保证管子的最大耗散功率PCM、最大集电极电流ICM、最大管压降U(BR)CEO不超过限定范围,使管子工作在安全工作区。由于功率放大电路中的三极管通常都工作在大信号状态,因此在进行分析时,一般不采用小信号等效电路法,而是采用图解法进行功放电路的静态和动态分析。,2.功率放大电路提高效率的主要途径 功率放大电路的形式很多,按放大电路不同的工作状态,可分为甲类放大、乙类放大、甲乙
4、类放大。在前面所讨论的电压放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,这种工作方式称为甲类放大,其工作状态如图3-1(a)所示,由图可见iC0。在甲类放大电路中,直流电源所提供的功率在没有信号输入时,全部消耗在管子和电阻上;当有信号输入时,一部分转化为有用的输出功率,另一部分消耗在器件上。可以证明,即使在理想情况下,甲类放大电路的效率最高也只能达到50%。,图 3-1 Q点下移对工作状态的影响(a)甲类放大,怎样才能使电源所提供的功率尽可能多地转化为有用的信号输出功率呢?要想提高放大电路的效率,只有减小损耗。从甲类放大电路可知,静态电流是造成管耗的主要因素。如果把静态工作点向下移动,
5、使信号等于零时,电源的输出功率也等于零(或很小),信号增大时电源供给的功率也随之增大,这样电源所提供的功率和管耗都会随着输出功率的大小而变化。利用图3-1(b)和(c)所示工作情况,可以实现上述设想。图3-1(b)中,有半个周期以上iC0,称为甲乙类放大;图3-1(c)中,一个周期内只有半个周期iC0,称为乙类放大。,图 3-1 Q点下移对工作状态的影响(b)甲乙类放大,图 3-1 Q点下移对工作状态的影响(c)乙类放大,甲乙类和乙类放大虽然减小了静态功耗,提高了效率,但是由于工作点偏下,会出现严重的波形失真,因此:既要保持静态时管耗小,又要使波形不产生严重失真,就必须改进电路结构。,3.1
6、概述,1.高频功率放大器功能 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。2.高频功率放大器分类 高频功率放大器按其工作频带的宽窄划分:窄带高频功率放大器:通常以选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器;宽带高频功率放大器:输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。,3.调谐功率放大器的主要技术指标 输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。,4.调谐功率放大器的分析方法,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。,1、输出功率:放大器的负载得到的功率。2、效 率:高频输出功率与直流电源提供功率的比值
7、。即能量转换的效率。3、功 率 增 益:高频输出功率和信号输入功率的比值。5、谐波抑制度:是对非线性高频功率放大器而提出的,也就是谐波分量相对于基波分量越小越好。,3.2 丙(C)类高频功率放大器的工作原理,无论中间级还是输出级电路都可以等效为:输入回路、非线性器件和带通滤波器。,谐振于输入信号的频率,谐振功率放大器等效原理图,特点:为了提高效率,放大器常工作于丙类状态,流过晶体管的电流为失真的脉冲波形;(由Vbb保证发射结负偏置,工作在丙类),2 工作原理分析,ub,ic,(2)集电极输出电压,ic,3.3 丙(C)类高频功率放大器的折线分析法,丙类高频功率放大器工作在大信号非线性状态下,晶
8、体管的小信号分析方法不再适用。采用静态特性曲线经过理想化成为折线来进行近似分析会存在一定误差,但很简洁。,1.晶体管特性曲线的理想化及解析式,大信号工作条件下,理想化的特性曲线的原理指:(1)在放大区:集电极电流ic和基极电流ib不受集电极电压uce的影响,而于基极电压ube成线性关系;(2)在饱和区:集电极电流ic与集电极电压uce成线性关系,而不受基极电压ube的影响。,输出特性曲线,分别对饱和区和放大区采用不同的简化方法。,理想化的输出特性可分为饱和区、放大区和截至区。饱和区:近似认为 只受 的控制,而与 无关。理想的饱和临界线为一条通过原点的斜线。斜率:,放大区:近似认为 与 无关。各
9、条曲线为平行于 的水平线。对于等差的 间隔应该是相等的。,表征临界饱和线的方程:,ub,2.集电极余弦电流脉冲的分解,vb,ic,直流分量分解系数,基波分量分解系数,n次谐波分量分解系数,3.高频功放的功率与效率,在 的条件下甲类工作状态:乙类工作状态:丙类工作状态:,导通角的选择,(1)Rp一定的条件下,c=120o时输出功率最大,但效率只有66%。(2)c=1o15o时,效率最高,但输出功率很小。(3)在实际运用中,为了兼顾高的输出功率和高的集电极效率,谐振功率放大器导通角常取c=60o80o。,4、高频功率放大器的动态特性,指电路条件确定,即晶体管的gc、VCC、Vbb、Ubz、uc、u
10、b一定时,ic=f(ube、uce)的关系,称为动态特性。,ubemax,输出电压波形,欠 压:动态特性A1B1-B1C1在输入信号一周内,A点没有进入晶体管的饱和区,这种工作状态称为欠压工作状态。对应的集电极电流为尖顶脉冲。,临界:动态特性A2B2-B2C2,A点正好在晶体管的临界饱和线上,这种工作状态称为临界工作状态。对应的集电极电流为尖顶脉冲。,过压:动态特性MA3-A3B3-B3C3在输入信号一周内,A点已进入晶体管的饱和区,这种工作状态称为过压工作状态。对应的集电极电流为凹顶脉冲。,5.高频功率放大器的负载特性,指晶体管的Vcc、Vbb、Ubm一定时,改变回路谐振电阻Rp,功放的工作
11、状态、电流、电压、功率、效率随Rp变化的关系。,不变,变化,变化,|gd|和Rp成反比随着Rp的增大,工作状态从欠压-临界-过压,ub,6.各级电压变化对工作状态的影响,A3,A3,固定Vbb、增大Ubm和固定Ubm、增大Vbb的情况类似,它们都使基极输入电压uBEmax随之增大,对应的集电极脉冲电流ic的幅度和宽度均增大,放大器的工作状态由欠压进入过压。,当谐振功率放大器作为线性功率放大器,为了使输出信号振幅Ucm反映输入信号振幅Ubm的变化,放大器必须在Ubm变化范围内工作在欠压状态。,当谐振功率放大器用作振幅限幅器时,放大器必须在Ubm变化的范围内工作在过压状态。(Ucm变化比较平缓),
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