通信电子电路课件第4章.ppt
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1、通信电子电路第4章 发射通道电路,4.1概述4.2C类功率放大器4.3直流馈电电路和匹配电路4.4C类射频功率放大器的倍频功能4.5高效率射频功率放大器,4.6射频功率放大器的实用电路4.7集成射频功放组件及其应用4.8功率合成技术本章小结,4.1 概述,射频直接调制发射系统框图,发射系统的任务:将包含信息的基带信号转换成高频大功率的已调信号,然后由天线发射出去。本章涉及的内容是:射频功率放大器、匹配电路及C类倍频器射频功放的主要指标:输出功率、效率、功耗、激励电平、失真等射频功放特点:工作频率高,相对频带窄,负载为选频电路,4.2 C类功率放大器,4.2.1 基本概念及电路构成,一、基本概念
2、,发射系统中为什么使用高频功率放大器?高频振荡器所产生的高频振荡信号的功率较小,不能满足发射功率的要求,所以在发射之前要经过功率放大后才能获得足够的输出功率。,高频谐振功放和低频谐振功放的异同,高频谐振功放的分类,1)按照高频功率放大器的工作频带的范围 窄带高频功率放大器:谐振回路作负载 宽带高频功率放大器:非选频负载2)按照信号在一个周期内晶体管的导通状况(导通角)A(甲):B(乙):C(丙):其中C类功放的输出功率和效率最高负载无调谐(纯阻)时输出电压波形负载为选频回路时输出电压波形,3)按照晶体管的等效作用划分 晶体管等效为一个受控电流源:A、B、C类 电子器件工作于开关状态:D、E类,
3、二、电路构成,(a)原理电路,(b)等效电路,电路的组成部分:功率放大管 输入回路和输出谐振回路 集电极电源和基极偏置电路基极电流 和集电极电流 特点:均为一系列高频尖顶余弦脉冲波形谐振回路负载的作用:滤除 中的谐波分量 阻抗变换与匹配,4.2.2 工作原理及性能指标,一、晶体管特性曲线的折线化及其解析式,输入特性,转移特性,输出特性,为发射结导通电压 为转移特性的斜率由转移特性得:,二、集电极电流,在原理图中,设基极输入为:,则基射极间有效电压为:,集电极电流波形,输入电压波形,集电极电流波形,输出电压波形(谐振负载),集电极电压波形,若:,晶体管截止,集电极电流,若:,发射结导通,,集电极
4、电流,将上式代入 得:,当(导通角)时,,得:,为晶体管导通角,将上述ic表达式整理后可得:,当 时,,得:,最终得到ic的解析表达式:,将上式展开为傅里叶级数:,为 脉冲的直流分量,为基波分量,为各次谐波分量,记作:,、称作尖顶余弦脉冲的分解系数,波形系数:,取0180度分解系数与波形系数曲线,由分解系数与波形系数曲线图得出的几点结论:,1)导通角,影响直流工作点,不同,电路的直流静态 工作点将会不同,功率放大器将会工作A、B、C 类。2),此时,输出功率将达到最大值。3)当 时,达最大值;当 时,达最大值。,三、高频功率放大器的功率和效率分析,集电极直流电源 提供的直流输入功率:,集电极输
5、出功率:,集电极损耗的功率:,集电极效率:,称为集电极电压利用系数,当 时,电压利用系数最大,几点结论:1)集电极效率受 和 共同制约;2),极端情况,达 到最大,若,但;3)增大 和 的值是提高高频功放效率的措施;4)增加,可提高输出功率;5)与 的增大是矛盾的;6)时,最大,输出功率最大,但 较小,集电极效率仅为64%左右;7)为了兼顾功率与效率,通常取。,高频功率放大器的动态特性,一、动态特性方程 在考虑了负载的反作用后,所获得的、与 的关系曲线叫做动态特性(曲线),由原理图可得出高频功放外部电路输入输出端的电压方程为:,晶体管在放大区的折线方程为:,(1),(2),(3),将式(1)代
6、入式(3)可得:,由式(2)得到:,(4),(5),将式(5)代入式(4)得:,(6),式(6)称为放大区动态特性曲线方程式中:,表示动态特性曲线的斜率,表示动态特性曲线在 轴上的截距,动态特性曲线的画法,二、谐振功率放大器的工作状态高频谐振功率放大器根据集电极电流是否进入饱和区可以分为欠压、临界和过压三种状态,三种工作状态的电流电压波形,1)欠压状态,A点落在输出特性放大区 波形为尖顶余弦脉冲2)临界状态,动态特性曲线与临界饱和线,以及 对应的静态特性曲线,三线相交于一点 波形仍然为尖顶余弦脉冲 输出功率 达到最大值 临界状态所需的集电极负载电阻称为最佳负载电阻,以 表示,3)过压状态,动态
7、特性曲线与 所对应的静态特性 曲线的交点将沿临界饱和线向下移动,交点位于饱和区 集电极电流沿临界饱和线下降,的波形顶部出现凹陷 输出功率减小,但效率会有所提高,并且在弱过压状态效率 达到最大值,三、谐振功放的负载特性、和 保持不变,负载 变化时,放大器的电流 和、电压、功率、和 以及效率 随之变化的特性。,负载特性曲线,欠压状态下,可将放大器视为恒流源;过压状态下,可将放大器视为恒压源。,四、放大特性、和 保持不变,改变输入激励电压 振幅,放大器的电流 和、电压、功率、和 以及效率 随之变化的特性。,Icm1,放大特性,Ubm,工作在欠压状态下,基极激励电压的变化能有效地控制负载上输出电压,功
8、率的变化,1.集电极调制特性、和 保持不变,改变集电极偏置电压 的值,放大器的电流 和、电压、功率、和 以及效率 随之变化的特性。,五、调制特性,在过压状态下,集电极电源电压的变化能有效地控制负载上输出电压的变化。集电极调幅运用在此状态。,(b),(c),2.基极调制特性、和 保持不变,改变基极偏置电压 的值,放大器的电流 和、电压、功率、和 以及效率 随之变化的特性。,在欠压状态下,基极偏置电压的变化能有效地控制负载上输出电压的变化。基极调幅运用在此状态。,临界状态:最大,较高,为最佳工作状态,常用于发射机末级。过压状态:输出电压基本不变,弱过压时 最高,但 下降,常用于发射机中间级和集电极
9、调幅电路中。欠压状态:较小,较低,大,输出电压不稳定,使用较少,但可用于基极调幅电路中。注意:负载短路很危险,此时 为0,最大,超出晶体管安全工作范围,容易烧毁管子。,小结,六、调谐特性 实际电路在调试过程中,负载是一个电抗,当改变回路电容 时,功放的外部电流、和电压 等随 变化的特性称为调谐特性。,Ucm1,Icm1,高频功放的调谐特性,工程中可以利用 或 出现的最小值,或者利用 出现的最大值来指示功率放大器的调谐。,注意:1)高频功率放大器应经常保持在谐振状态,以防止晶体管过热而损坏。2)为使功率放大器安全而有效地工作,在谐振功率放大器调试过程中,首先要进行调谐,使集电极回路谐振于工作频率
10、,然后是调整。,4.3 直流馈电电路和匹配电路,4.3.1 直流馈电电路,直流馈电电路的三条构成原则(1)对直流:电源 不能被短路,直流电流分量 必须有通路,以保证 能加到集电极(2)对基波(高频):负载电压 不能被短路,电流 也必须有通路(即不能开路),以保证回路有高频输出功率(3)高频电流不能通过直流电源(但直流可以通过交流回路),以免产生寄生耦合与高频损耗,因此管外电路对于高次谐波 来说,应该尽可能地接近于短路,(a)直流(b)高频基波(c)高次谐波,集电极电路对不同频率电流的等效电路,一、集电极馈电电路 分为串馈和并馈 串联馈电:就是功率管、负载回路和直流电源三部分在物理上是串联连接的
11、。并联馈电:将上述三部分并联。,(a)串联馈电(b)并联馈电,集电极馈电电路,两种馈电方式有相同的直流通路,都能全部加到集电极上,不同的仅仅是LC负载回路的接入方式。,二、基极馈电电路 分为串馈和并馈 对基极馈电电路的要求 在交流通道,信号电压要有效地加到基极和发射极之间,而不被其他元件旁路或损耗 在直流通道,偏置电压 要有效地加到基极和发射极之间,而不被其他元件旁路,(a)串馈电路(b)并馈电路,基极馈电电路,自给偏压的方法来产生基极偏置,自生偏置产生的条件:1)存在非线性导电现象;2)有储能元件(如电容);3)储能元件的放电时间常数足够大。注意:自生反偏的大小将随输入信号大小变化,输入大,
12、反偏就大,具有稳定输出地效果,要消除反偏只要破坏以上条件之一即可。,4.3.2 匹配电路,为什么需要匹配电路?能够获得最大输出功率时的负载为最佳负载。匹配电路可使实际负载与最佳负载匹配,使放大器传输到负载的功率最大。,高频功率放大器的匹配网络,对匹配电路的要求(1)使负载阻抗与放大器所需要的最佳阻抗匹配,起到匹配网络的作用。(2)抑制工作频率范围以外的不需要的频率分量,即它具有良好的滤波作用。(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将功率传送到公共负载,同时又尽可能地使这几个电子器件彼此隔离,互不影响。,一、串、并联阻抗变换,式中品质因数:,或,解得:,二、三种不同形式的
13、匹配网络 主要有三种基本连接方式:L型、型和T型,1.L型匹配网络,(a)(c),图(a)中:,其中:,(b)(d),图(b)中:,其中:,2.型匹配网络 型匹配网络指三个电抗接成“”型结构的匹配网络,其中两个支路是同性电抗,另一个支路则是异型电抗,(a),(b),元件设计关系式:,3.T型匹配网络 T型匹配网络指三个电抗接成“T”字型结构,其中两个串联支路为同性电抗,一个并联支路为异型电抗,(a)(b),T型匹配网络可以看成两个L型网络串接组成,(a)(b),T型网络的分解,对图(a)网络,对图(b)网络,4.4 C类射频功率放大器的倍频功能,如果集电极回路不是调谐于基波,而是调谐于输入信号
14、频率的n次谐波上,输出谐振回路就只有 的n次谐波分量产生的高频电压,而其他频率分量产生的电压均可忽略,因而在谐振阻抗 上可得到频率为输入信号频率n倍的输出信号功率。,二次谐波倍频器谐振回路的阻抗特性曲线,余弦尖顶脉冲的谐波分量:,取最佳导通角使输出电流 最大:,则,则,n次倍频器的输出功率为:,其中,n次倍频器的效率为:,其中,结论:n次谐波倍频器的输出功率正比于n次谐波的分解系数,注意:(1)倍频器虽然处在发射机的中间级位置,但它很少工作于过压状态,一般工作于欠压状态。(2)三极管倍频器的倍频次数一般只限于二倍频或三倍频 原因有三:1)n越大,最佳导通角 越小,若还要保持 不变时,其所需的反
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