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最新-通信电子线路第二章-PPT精品课件.ppt

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    • 第第 2 章章 谐振功率放大器谐振功率放大器2.1 谐振功率放大器的工作原理谐振功率放大器的工作原理2.2 谐振功率放大器的性能特点谐振功率放大器的性能特点2.3 谐振功率放大器电路谐振功率放大器电路 1.1 功率电子线路概述功率电子线路概述 作用:作用:高效地实现能量变换和控制高效地实现能量变换和控制 种类:种类:根据应用领域和处理对象不同根据应用领域和处理对象不同(1) 功率放大电路:功率放大电路:放大器的一类用于通信、放大器的一类用于通信、音像等电子设备音像等电子设备 (2) 电源变换电路:电源变换电路:对电源能量进行特定变换对电源能量进行特定变换用于电源设备、电子系统、工业控制用于电源设备、电子系统、工业控制 1.1.1 功率放大器功率放大器与其它放大器相比与其它放大器相比 相同点:相同点:均在输入信号作用下,将直流电源的直均在输入信号作用下,将直流电源的直流功率转换为输出信号功率流功率转换为输出信号功率 不同点:不同点:性能要求和运用特性不同性能要求和运用特性不同 一、功率放大器的性能要求一、功率放大器的性能要求1. 安全输出功率大,管子大信号极限条件下运用。

      输出功率大,管子大信号极限条件下运用 2. 高效率 用用ηc 集电极效率集电极效率 (Collector Efficiency) 衡量转换衡量转换效率:效率: Po —— 输出信号功率输出信号功率 (Output Signal Power);;PD —— 电源提供的功率;电源提供的功率;PC —— 管耗管耗 (Power Dissipation)式中:式中:Po 一定一定,,ηc 高高→→PD 小小→→PC 小小 → 可选可选 PCM 小小的的管子,以降低成本;同时减少能源消耗管子,以降低成本;同时减少能源消耗 3. 失真小输出功率越大,相应的动态电压电流越大,输出功率越大,相应的动态电压电流越大,器件特性非线性引起的非线性失真也越大除采用反器件特性非线性引起的非线性失真也越大除采用反馈技术外,还必须限制输出功率馈技术外,还必须限制输出功率 作为作为放大器放大器,,功率增益功率增益是重要的性能指标,但与上是重要的性能指标,但与上述述三个要求三个要求相比,相比,安全、高效和小失真安全、高效和小失真是是第一位第一位的。

      的功功率增益率增益可用可用增加前置级的级数增加前置级的级数或或提高相应的增益提高相应的增益来来弥补弥补 二、功率管的运用特点二、功率管的运用特点1. 功率管的运用状态功率管的运用状态 根据根据功率管功率管在一个信号周期内导通时间的不同,在一个信号周期内导通时间的不同,功率管运用状态功率管运用状态可分为可分为甲类、乙类、甲乙类、丙类甲类、乙类、甲乙类、丙类等等多种 功率管运用状态功率管运用状态通常靠通常靠选择静态工作点选择静态工作点来实现 甲类:甲类:功率管在一个周期内导通功率管在一个周期内导通 (如小信号放大如小信号放大) 乙类:乙类:功率管仅在半个周期内导通功率管仅在半个周期内导通 甲乙类:甲乙类:管子在大于半个周期小于一个周期内导通管子在大于半个周期小于一个周期内导通丙类:丙类:功率管小于半个周期内导通功率管小于半个周期内导通 2. 不同运用状态下的不同运用状态下的ηC管子的运用状态不同,相应的管子的运用状态不同,相应的ηCmax 也不同 减小减小 PC 可提高可提高ηC 假设假设集电极瞬时电流和电压集电极瞬时电流和电压分别为分别为 iC 和和 vCE,则,则 PC 为为 讨论:讨论:若减少若减少 PC,则要减少,则要减少 iC × vCE 途径途径 1::由由甲类甲类→甲乙类甲乙类→乙类乙类→丙类丙类,减小管子,减小管子在信号周期内的导通时间,即增大在信号周期内的导通时间,即增大 iC == 0 的时间。

      的时间 途径途径 2::使管子运用在开关状态使管子运用在开关状态 ( (又称丁类又称丁类) );;管子管子在在半个周期内饱和导通半个周期内饱和导通,,另半个周期内截止另半个周期内截止饱和导通饱和导通时,时,vCE ≈ vCE (sat) 很小,因此导通的半个周期内,瞬时管很小,因此导通的半个周期内,瞬时管耗耗 iC × vCE 处在很小的值上处在很小的值上截止时,截止时,不论不论 vCE 为何值,为何值,iC 趋于趋于 0,,iC × vCE 也处在零值附近结果也处在零值附近结果 PC 很小,很小,ηC 显著增大显著增大 1. 电路电路(1) 输入端:输入端: RB——偏置电阻偏置电阻CB——旁路电容旁路电容Tr1——耦合变压器耦合变压器(2) 输出端:输出端: Tr2——耦合耦合变压器,器,对交流,交流,Tr2起阻抗起阻抗变换作作用,用, 1.2.2 甲类、乙类功放的电路组成及功率性能甲类、乙类功放的电路组成及功率性能 一、甲类变压器耦合功放一、甲类变压器耦合功放 二、乙类推挽功率放大器二、乙类推挽功率放大器 乙类工作时,为了在负载上合成完整的正弦波,必乙类工作时,为了在负载上合成完整的正弦波,必须采用两管轮流导通的推挽须采用两管轮流导通的推挽 (Push-Pull) 电路。

      电路可有多可有多种实现方案:种实现方案:(1) 变压器耦合乙类推挽功放变压器耦合乙类推挽功放(2) 互补推挽功放互补推挽功放 第第 2 章章 谐振功率放大器谐振功率放大器 谐振功放谐振功放是一种用谐振系统作为匹配网络的功率是一种用谐振系统作为匹配网络的功率放大器,一般工作在放大器,一般工作在丙类(或丁类、乙类)丙类(或丁类、乙类),主要用,主要用在无线电发射机中,用来对在无线电发射机中,用来对载波或已调波载波或已调波进行功率放进行功率放大 用途:对载波或已调波进行功率放大用途:对载波或已调波进行功率放大 构成:匹配网络为谐振系统构成:匹配网络为谐振系统应用状态:丙类(或丁类、乙类)应用状态:丙类(或丁类、乙类) 2.1 谐振功率放大器的工作原理谐振功率放大器的工作原理 在谐振功率放大器中,它的管外电路由在谐振功率放大器中,它的管外电路由直流馈电电直流馈电电路路和和滤波匹配网络滤波匹配网络两部分组成两部分组成 2.1.1 丙类谐振功率放大器丙类谐振功率放大器 1. 电路组成电路组成 ZL —— 外接负载外接负载,呈阻抗性,用,呈阻抗性,用 CL 与与 RL 串联等串联等效电路表示。

      效电路表示 Lr 和和 Cr ——匹配网络匹配网络,,与与 ZL 组成并联谐振回路调组成并联谐振回路调节节 Cr 使回路谐振在输入信号使回路谐振在输入信号频率 VBB——基极偏置电压基极偏置电压,,设置在功率管的截止区,以设置在功率管的截止区,以实现丙类工作实现丙类工作2. 集电极电流集电极电流 ic 若忽略基区宽度调制效应及管若忽略基区宽度调制效应及管子结电容的影响,则在输入信号电子结电容的影响,则在输入信号电压压 的作用下,根的作用下,根据据 ,,在静态转移特性曲线在静态转移特性曲线 (ic~~vBE)上上画出的集电极电流波形是一串周期画出的集电极电流波形是一串周期重复的脉冲序列,脉冲宽度小于半重复的脉冲序列,脉冲宽度小于半周周 用用付里叶级数付里叶级数可将电流脉冲序列可将电流脉冲序列分解为分解为平均分量、基波分量平均分量、基波分量和和各各次谐波分量次谐波分量之和之和,即,即 3. 输出电压输出电压 vo (1) 对基波分量对基波分量 由于集电极谐振回路调谐在输入信号频率上,因而由于集电极谐振回路调谐在输入信号频率上,因而它对它对 iC 中的基波分量呈现的阻抗最大,且为纯电阻,称中的基波分量呈现的阻抗最大,且为纯电阻,称为为谐振电阻谐振电阻,在高,在高 Q 回路中,其值回路中,其值 Re 近似为近似为其中: 式中,式中, —— 回路回路总电容容 —— 回路回路谐振角振角频率率 —— 回路有回路有载品品质因数因数 (2) 对非基波分量对非基波分量 谐振回路对谐振回路对 iC 中的其它分量呈现的阻抗均很小,中的其它分量呈现的阻抗均很小,平平均分量和各次谐波分量均分量和各次谐波分量产生的电压均可忽略。

      产生的电压均可忽略 结论:结论:回路上仅有由基波分量产生的电压回路上仅有由基波分量产生的电压vc,因而,因而在负载上可得到所需的不失真信号功率在负载上可得到所需的不失真信号功率 小结:小结:丙类谐振功率放大器的功能丙类谐振功率放大器的功能 (1) 选频:选频:利用谐振回路的选频作用,可将失真的利用谐振回路的选频作用,可将失真的集电极电流脉冲变换为不失真的输出余弦电压集电极电流脉冲变换为不失真的输出余弦电压 (2) 阻抗匹配:阻抗匹配:谐振回路将含有电抗分量的外接负谐振回路将含有电抗分量的外接负载变换为谐振电阻载变换为谐振电阻 Re,而且调节,而且调节 Lr 和和 Cr 还能保持回还能保持回路谐振时使路谐振时使 Re 等于放大管所需的集电极负载值,实现等于放大管所需的集电极负载值,实现阻抗匹配阻抗匹配 所以,谐振功率放大器中,谐振回路起到所以,谐振功率放大器中,谐振回路起到选频选频和和匹匹配负载配负载的双重作用的双重作用 4. 丙类功放的功率特性分析丙类功放的功率特性分析 (1) 丙类功放的问题丙类功放的问题 若提高集电极效率,管子若提高集电极效率,管子导通时间减小;但引起导通时间减小;但引起 iC 中基中基波分量幅度波分量幅度 Icm 减小,从而导减小,从而导致输出功率减小。

      致输出功率减小 (2) 解决方法解决方法 ①① 将基极偏置电压将基极偏置电压 VBB 向负值方向增大,减少管向负值方向增大,减少管子导通时间子导通时间 ②② 增大集电极脉冲高度,即提高输入激励电压幅增大集电极脉冲高度,即提高输入激励电压幅度度 Vbm,,使减小导通时间的同时维持输出功率不变使减小导通时间的同时维持输出功率不变 ③③ 后果:后果:加到基极加到基极上的最大反向电压上的最大反向电压(VBB--Vbm)可能使功率管发可能使功率管发射结反向击穿射结反向击穿 在维持输出功率在维持输出功率的条件下,一味地减的条件下,一味地减管子导通时间来提高管子导通时间来提高集电极效率的做法往往是不现实的为进一步提高效率,集电极效率的做法往往是不现实的为进一步提高效率,可采用开关工作的可采用开关工作的谐振功率放大器谐振功率放大器——丁类 2.1.2 丁类和戊类谐振功率放大器丁类和戊类谐振功率放大器 1. 丁类简介丁类简介 (1) 电路电路 Tr 次级两绕组相同,极性相反次级两绕组相同,极性相反 T1 和和 T2 特性配对,为特性配对,为同型管同型管。

      2) 原理原理 若若 vi 足够大,则足够大,则vi >> 0时时,,T1 饱和和导通,通,T2 截止,截止, vi << 0,,T2 饱和和导通,通,T1 截止,截止, A 点幅值:点幅值: vA = vA1  vA2 = 该电压加到该电压加到 L、、C、、R 串联谐振串联谐振回路上,若谐振回路工作在输入信回路上,若谐振回路工作在输入信号角频率上,号角频率上, 且其且其 Q 值足够高,则值足够高,则可近似认为通过回路的电流可近似认为通过回路的电流 iL 是角是角频率为频率为   的余弦波,的余弦波,RL 上获得不上获得不失真输出功率失真输出功率 (3) 性能特点性能特点 ①① T1、、T2 尽管尽管导通通电流很大,但相流很大,但相应的管的管压降很降很小小( ) ,管耗小,放大器的效率高管耗小,放大器的效率高90% 以上以上) ②② 考虑结电容、分布电容等影响,实际波形如考虑结电容、分布电容等影响,实际波形如 vA 虚线虚线所示,管子动态管耗增大,丁类功放效率受限。

      所示,管子动态管耗增大,丁类功放效率受限 2. 戊类放大器戊类放大器 为了克服这个缺点,在开关为了克服这个缺点,在开关工作的基础上采用一个特殊设计工作的基础上采用一个特殊设计的集电极,保证的集电极,保证 vCE 为最小值的为最小值的一段期间内,才有集电极电流流一段期间内,才有集电极电流流通,这是正在发展的通,这是正在发展的戊类放大器戊类放大器 2. 实现原理实现原理 在丙类谐振放大器中,将输出谐振回路调谐在输入在丙类谐振放大器中,将输出谐振回路调谐在输入信号频率的信号频率的 n 次谐波上,则输出谐振回路上仅有次谐波上,则输出谐振回路上仅有 iC 中中的的 n次谐波分量产生的高频电压,而其它分量产生的电次谐波分量产生的高频电压,而其它分量产生的电压均可忽略,因而压均可忽略,因而 RL 上得到了频率为输入信号频率上得到了频率为输入信号频率 n 倍的输出信号功率倍的输出信号功率 2.1.3 倍频器倍频器 1. 概念概念 倍频器倍频器 (Frequency Multiplier)::将输入信号的频将输入信号的频率倍增率倍增 n 倍的电路倍的电路 ②② 滤波。

      滤波谐振回路需滤除高于谐振回路需滤除高于 n 和低于和低于n 的各次分的各次分量低于 n 的分量幅度较大,滤除较难倍频次数越高,的分量幅度较大,滤除较难倍频次数越高,对谐振回路提出的滤波要求越苛刻,不易实现对谐振回路提出的滤波要求越苛刻,不易实现 (2) 变容二极管、阶跃二极管变容二极管、阶跃二极管构成构成参量倍频器参量倍频器,适,适用于倍频次数较高时用于倍频次数较高时 (1) 三极管倍频器三极管倍频器 倍频次数不能太高,一般为倍频次数不能太高,一般为二倍或三倍频二倍或三倍频原因:原因: ①① 效率集电极电流脉冲中包含的谐波分量的幅度集电极电流脉冲中包含的谐波分量的幅度随着随着 n 的增加而迅速减小倍频次数过高,倍频器的输的增加而迅速减小倍频次数过高,倍频器的输出功率和效率就会过低出功率和效率就会过低 作业:作业: 2.2 谐振功率放大器的性能特点谐振功率放大器的性能特点2.2.1 近似分析方法近似分析方法 1. 概述概述 非非谐振功率放大器:振功率放大器:集集电极极负载为为纯电阻,在特性阻,在特性曲曲线上作上作负载线,画出激励信号下的集,画出激励信号下的集电极极电流和流和电压求出功率性能求出功率性能 丙类谐振功率放大器:丙类谐振功率放大器:集电极负载为包含电抗元件集电极负载为包含电抗元件的谐振回路,使得集电极电压,电流波形不同。

      但二者的谐振回路,使得集电极电压,电流波形不同但二者又互为确定又互为确定(vCE 由由 iC 产生,而产生,而 vCE 通过基极宽度调制效通过基极宽度调制效应影响应影响 iC) 要精确分析谐振功放,要解非线性方程,繁琐要精确分析谐振功放,要解非线性方程,繁琐 2. 谐振功放的近似分析方法谐振功放的近似分析方法——准静态分析法准静态分析法 (1) 方法基于下面的两个假设方法基于下面的两个假设 假设一:假设一:谐振回路具有谐振回路具有理想的滤波特性理想的滤波特性,只能产,只能产生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波生基波电压(在倍频器中,只能产生特定次数的谐波电压),其它分量的电压均可忽略电压),其它分量的电压均可忽略 所以,尽管集电所以,尽管集电极电流为脉冲波,但极电流为脉冲波,但集电极电压集电极电压却是却是余弦余弦的同理,的同理,放大器输入端也有谐振回路,尽管基极电流为脉冲波,放大器输入端也有谐振回路,尽管基极电流为脉冲波,但但基极电压基极电压是是余弦余弦的,的,可表示为:可表示为:(2-2-1) 假设二:假设二:功率管的特性用功率管的特性用输入输入和和输出静态特性曲输出静态特性曲线线表示,其表示,其高频效应高频效应可忽略。

      分析时的输出特性曲线,可忽略分析时的输出特性曲线,其参变量采用其参变量采用 vBE,而不是通常的,而不是通常的 iB (2) 分析步骤分析步骤 ①① 由式由式 2-2-1 确定确定 vBE 和和 vCE::    先设定先设定VBB、、Vbm、、VCC、、Vcm 四个电量数值四个电量数值,并将,并将ωt 按等间隔按等间隔 (ωt = 0º,,±15º,,±30 º,,……) 给定不同的数给定不同的数值,则值,则 vBE 和和 vCE 便确定便确定(图图 a) (2-2-1) ②②由输出特性画由输出特性画 iC::根据不同间隔上的根据不同间隔上的 vBE 和和vCE 值,值,在输出特性曲线上在输出特性曲线上(以(以 vBE 为参变量)为参变量)找到对应的动态找到对应的动态点,由此可以确定点,由此可以确定 iC 值的波形,其中动态点的连线称为值的波形,其中动态点的连线称为谐振功率放大器谐振功率放大器的的动态线动态线 (a)            (b)不到不到VCC,因为,因为导通角小于导通角小于  . (3) 功率性能分析功率性能分析 ①① 谐振电阻谐振电阻   用付里叶变换对用付里叶变换对 iC 脉冲波进行分解,求出其中的脉冲波进行分解,求出其中的平均分量平均分量 IC0 和基波分量和基波分量 Ic1m。

      由此可以确定所需的集由此可以确定所需的集电极谐振回路谐振电阻电极谐振回路谐振电阻 Re ②② 功率性能功率性能 (4) 讨论讨论   四变量四变量VBB、、Vbm、、VCC、、Vcm 不同,不同,iC 的波形和数值就不同,的波形和数值就不同,由此求得的由此求得的 Re 及相应的功率性能及相应的功率性能就不同应了解四变量的影响应了解四变量的影响 2.2.2 欠压、临界和过压状态欠压、临界和过压状态 1. VBB、、Vbm、、VCC 不变,不变,iC 随随 Vcm 的变化规律的变化规律 (1) iC 的宽度:的宽度:由图所示由图所示,主要取决于,主要取决于 VBB、、Vbm,,VBB、、Vbm 一定,一定,iC 脉宽近似确定,与脉宽近似确定,与 Vcm 关系不大关系不大 (2) iC 的值:的值: 由由 当当   t = 0 时,时, 当当 VBB、、Vbm 即即 vBEmax 为为定值定值时,时,Vcm↑→vCEmin↓ 动态点A左移 情况情况 ①① ——A ::Vcm 的取值,使所对应的动态点的取值,使所对应的动态点处在放大区。

      处在放大区 情况情况 ②② ——A ::Vcm 增大,使增大,使   t = 0 所对应的所对应的动态点处在临界点,动态点处在临界点,iCmax 略微减小略微减小 情况情况 ③③——A ::Vcm 继续增大,使继续增大,使   t = 0 所对应所对应的动态点处在饱和区,的动态点处在饱和区,iC 迅速迅速减小,电流脉冲出现凹陷,且减小,电流脉冲出现凹陷,且随随 Vcm 增大,凹陷加深增大,凹陷加深 结论::当当VBB、、Vbm、、VCC固定不固定不变,,Vcm由小增大由小增大时,, 由大由大变小,故小,故动态线左移左移 2. 欠压、临界、过压欠压、临界、过压 欠压欠压 (Undervoltage)::vCEmin 对应的对应的动态点动态点处于处于放放大区大区 临界临界 (Critical)::vCEmin 对应的对应的动态点动态点处于放大区处于放大区和饱和区之间的和饱和区之间的临界点临界点 过压过压(Overvoltage)::vCEmin 对应的对应的动态点动态点处于处于饱饱和区和区。

      3. iC平均分量平均分量IC0 与基波分量与基波分量Ic1m 由此可求功率性能由此可求功率性能   由于丙类工作,在管子导通期间,由于丙类工作,在管子导通期间,iC 和和 cosωt 均为均为正值,因此,正值,因此,iC 脉冲越宽,高度越高脉冲越宽,高度越高,,IC0 和和 Ic1m 就越大就越大如果出现凹陷,则凹陷越深,如果出现凹陷,则凹陷越深,IC0 和和 Ic1m 就越小就越小作业作业 2-5,,2-82.2.3 四个电量对性能影响的定性讨论四个电量对性能影响的定性讨论 一、负载特性一、负载特性 1. 含义:谐振功放的负载特性含义:谐振功放的负载特性是指是指 VBB、、Vbm 和和 VCC 一定,放大器性能随一定,放大器性能随 Re 的变化特性的变化特性 2. 特性特性 Re 的增加的增加势必将引起必将引起 Vcm 增大增大( ) Re↑→Vcm↑→vCEmin↓→放大器欠压放大器欠压→过压过压→ iC 由由接近接近余弦变化的电流脉冲余弦变化的电流脉冲转变为转变为中间有凹陷的脉冲波中间有凹陷的脉冲波 据此可以画出据此可以画出 Ic0 和和 Ic1m 随随 Re 变化的特性。

      变化的特性 Vcm = ReIc1m Po = VcmIc1m/2 PD = VCCIC0 PC = PD--Po  C = Po/ PD  由  由 IC0 和和 Ic1m 的变化就可以画出的变化就可以画出 Vcm、、Po、、PD、、PC、、 C 随随 Re 变化的曲线变化的曲线 3. 讨论讨论 (1) 欠欠压区:区:由由图(a),,Re 由小增大由小增大时,,iC 脉冲的高度脉冲的高度略有减小,相略有减小,相应的的 IC0、、Ic1m 也略有减小,因而由也略有减小,因而由图(b),,Vcm (==ReIc1m)和和 Po( )近似近似线性增大,而性增大,而 PD(= VCCIC0) 略有减小,略有减小,ηC 增大,增大,PC 减小 (2) 过压区:过压区:随随 Re 增大,电流脉冲高度减小,凹陷增大,电流脉冲高度减小,凹陷加深,相应的加深,相应的 IC0、、Ic1m 减小,结果使减小,结果使 Vcm 略有增加,略有增加,Po、、PD 减小,且减小,且Po比比PD减小的慢,从而减小的慢,从而  C 略有增加,略有增加,PC 略略有减小。

      有减小 (3) 匹配负载:匹配负载:如果如果 Re 的取值使管子工作在临界的取值使管子工作在临界状态,则状态,则 Po 最大,且最大,且  C 较大较大,,PC 较小,放大器性能较小,放大器性能接近最佳性能将此时的接近最佳性能将此时的 Re 称为谐振功放的称为谐振功放的匹配负匹配负载载,用,用 Reopt 表示 二、调制特性二、调制特性 包括包括集电极调制集电极调制和和基极调制基极调制两种特性两种特性 1. 集电极调制特性集电极调制特性 (1) 含义:含义:VBB、、Vbm 和和 Re一定,放大器性能随一定,放大器性能随 VCC变化的特性变化的特性 (2) 调制特性:调制特性:VBB、、Vbm一定一定,则,则 VBEmax 和和 iC脉宽一定脉宽一定而对应于而对应于 VCEmin 的动态点必定在的动态点必定在 vBE = VBEmax 的那条输出的那条输出特性曲线上移动特性曲线上移动 ①① 欠压状态:欠压状态:随随 VCC 减小减小,集电极电流脉冲高度略,集电极电流脉冲高度略有减小,因而有减小,因而 IC0 和和 Ic1m 也将略有减小,也将略有减小,Vcm( = ReIc1m)也也略有减小略有减小。

      ②② 过压状态:过压状态:随随 VCC减小减小,集电极电流脉冲的高,集电极电流脉冲的高度降低,凹深加深,因而度降低,凹深加深,因而IC0、、Ic1m、、Vcm 将将迅速减小迅速减小 2. 基极调制特性基极调制特性 (1) 含义:含义:Vbm、、VCC、、Re 一定,放大器性能随一定,放大器性能随 VBB 变化的特性变化的特性 (2) 调制特性:调制特性:当当 Vbm 一定,一定,VBB 由负向正增大时,由负向正增大时,iC不仅宽度增加,而且其高不仅宽度增加,而且其高度增加(因度增加(因 VBEmax 增大),增大),因而因而 IC0 和和 Ic1m、、Vcm 增大,增大,结果使结果使 VCEmin 减小,放大减小,放大器由欠压进入器由欠压进入过压状态过压状态 进入过压状态进入过压状态后,随后,随VBB 向正值向正值方向增大,方向增大,集电极集电极电流电流的的宽度和高度宽度和高度均增加,使凹陷加均增加,使凹陷加深,结果使深,结果使 IC0 和和 Ic1m、、Vcm 均将增大,均将增大,但增大得十分缓慢,但增大得十分缓慢,可认为近似不变。

      可认为近似不变 3. 调幅电路调幅电路 调制特性调制特性是晶体三极管调幅电路的基本特性是晶体三极管调幅电路的基本特性 (1) 集电极调幅原理电路集电极调幅原理电路 图中:图中: —— 输入高频载波电压,输入高频载波电压,ωc —— 载波频率载波频率 —— 调制信号电压,调制信号电压,  为调制频率为调制频率 它们与谐振功放电路的它们与谐振功放电路的不同不同仅是仅是集电极回路接入了集电极回路接入了调制信号电压调制信号电压 为为谐振回路上的输出电压谐振回路上的输出电压 令令 作作为放大器的放大器的等效集等效集电极极电源源电压若要求 Vcm 按按调制信号制信号规律律变化,即化,即 Vcm(t) 按按VCC(t) 的的规律律变换,,则根据集根据集电极极调制特性,放大器必制特性,放大器必须在在 VCC(t) 的的变化范化范围内工作在内工作在过压状状态 (2) 基极调幅原理电路基极调幅原理电路 —— 基极偏置基极偏置电压 使使 Vcm 按按 VBB(t) 的规律变化,放大器工作在的规律变化,放大器工作在欠压欠压状态状态。

      三、放大特性三、放大特性 1. 含义:含义:当当 VBB、、VCC 和和 Re 一定一定,放大器性能随,放大器性能随Vbm 变化的特性变化的特性 2. 特性:特性:固定固定 VBB,增,增大大 Vbm 与上述固定与上述固定 Vbm 增增大大 VBB 的情况类似,它们的情况类似,它们都使都使 iC 的宽度和高度增大,的宽度和高度增大,放大器由欠压进入过压,放大器由欠压进入过压,图图 (a) (1) 谐振功放作为线性功放时谐振功放作为线性功放时 为了使输出信号振幅为了使输出信号振幅 Vcm 反映输入信号反映输入信号 Vbm 的变化,放的变化,放大器必须在大器必须在 Vbm 变化范围内工变化范围内工作在作在欠压状态欠压状态,,图图 (b) (2) 谐振功放作为振幅限幅器谐振功放作为振幅限幅器(Amplitude Limiter) 作用:作用:将将 Vbm 在较大范围内的变化转换为在较大范围内的变化转换为振幅恒振幅恒定的输出信号定的输出信号 特点:特点:根据放大特性,放大器必须在根据放大特性,放大器必须在 Vbm 的变化的变化范围内工作在范围内工作在过压状态过压状态,或,或 Vbm 的最小值应大于临界的最小值应大于临界状态对应的状态对应的 Vbm 限幅门限电压。

      限幅门限电压 四、四个特性在调试中的应用四、四个特性在调试中的应用 在调试谐振功放时,上述在调试谐振功放时,上述四个特性四个特性十分有用十分有用 例如,例如,一丙类谐振功放,设计在临界状态,若制作一丙类谐振功放,设计在临界状态,若制作出后,出后,Po 和和  C 均不能达到要求,则应如何进行调整均不能达到要求,则应如何进行调整 Po 达不到要求,表明放大达不到要求,表明放大器器没在临界没在临界若增大 Re 能使能使 Po 增大,则根据负载特性,断定放增大,则根据负载特性,断定放大器工作在大器工作在欠压状态欠压状态,此时分别,此时分别增大增大 Re、、Vbm 和和 VBB 或同时或两或同时或两两增大均可使放大器两增大均可使放大器由欠压由欠压进入进入临界临界   若若增大增大 Re,,Po 减小减小,放大器实际工作在,放大器实际工作在过压状态过压状态,,可可增大增大 VCC(同时,适当(同时,适当增大增大 Re 或或 Vbm 或或 VBB),需),需注意管子安全注意管子安全 实际上放大器的工作状态除了改变实际上放大器的工作状态除了改变 Re 外还可以根外还可以根据实际情况通过改变据实际情况通过改变 VCC、、Vbm、、VBB 来判断,不过改来判断,不过改变变 Re 较普遍,但不论改变哪个量都必须保证回路谐振较普遍,但不论改变哪个量都必须保证回路谐振在工作频率上。

      在工作频率上 2.3 谐振功率放大器电路谐振功率放大器电路 在谐振功率放大器中,它的管外电路由在谐振功率放大器中,它的管外电路由直流馈电直流馈电电路电路和和滤波匹配网络滤波匹配网络两部分组成两部分组成2.3.1 直流馈电电路直流馈电电路1. 串馈与并馈串馈与并馈 考虑到滤波匹配网络元件的安装方便,考虑到滤波匹配网络元件的安装方便,馈电电路馈电电路(Power Supply Circuit) 对滤波匹配网络的影响对滤波匹配网络的影响直流直流馈电电路分路分为 (1) 串馈:串馈:直流电源直流电源 VCC、滤波匹配网络和功率、滤波匹配网络和功率管管在电路形式上为在电路形式上为串接串接的一种馈电方式的一种馈电方式 LC——高频扼流圈高频扼流圈,与,与 CC 构成构成电源滤波电路电源滤波电路 在信号频率上在信号频率上 LC 的感抗很大,接近的感抗很大,接近开路;开路;CC 的容抗很小,接近短路,目的的容抗很小,接近短路,目的是避免信号电流通过直流电源而产生级是避免信号电流通过直流电源而产生级间反馈,造成工作不稳定间反馈,造成工作不稳定。

      (2) 并馈:并馈:直流电源直流电源 VCC、滤波匹配网络、滤波匹配网络和和功率功率管管在电路形式上为在电路形式上为并接并接的一种馈电方式的一种馈电方式 LC —— 高频扼流圈,高频扼流圈,CC1 —— 隔直电容,隔直电容,CC2 ——电源滤波电容电源滤波电容 要求在信号频率上,要求在信号频率上,LC 的感抗很的感抗很大,接近开路,大,接近开路,CC1、、CC2 的容抗很小,的容抗很小,接近短路接近短路 此时,虽然电源与滤波匹配网络在形式上是并联此时,虽然电源与滤波匹配网络在形式上是并联的,但滤波匹配网络两端电压的,但滤波匹配网络两端电压 vc (t) 直接反映在直接反映在 LC 上,上,因而有因而有与串串馈电路路相同 (3) 串馈与并馈的比较:串馈与并馈的比较: 相同点:相同点:两种馈电方式,两种馈电方式,VCC都能全部加到集电极都能全部加到集电极上;上;不同点:不同点:滤波匹配网络的接入方式滤波匹配网络的接入方式 ①① 串馈:串馈:滤波匹配网络处于直流高电位上,网络滤波匹配网络处于直流高电位上,网络元件不能直接接地元件不能直接接地。

      ②② 并馈:并馈:由于由于 CC1 隔断直流,匹配网络处于直流隔断直流,匹配网络处于直流地电位上,网络元件可直接接地,安装比串馈方便地电位上,网络元件可直接接地,安装比串馈方便但但 LC 和和 CC1 与与匹配网络匹配网络相并联,它们的分布参数影响相并联,它们的分布参数影响网络调谐网络调谐 2. 基极偏置电路基极偏置电路 (1) 作用:作用:为放大电路提供合适的偏置电压,使为放大电路提供合适的偏置电压,使功率管工作在丙类功率管工作在丙类2) 常用类型:常用类型:三种常用的基极偏置电路三种常用的基极偏置电路 ①①图图(a),,基极偏置电压基极偏置电压由由 VCC 通过通过 RB1 和和 RB2 分压分压提供,为保证丙类工作,其值应小于功率管的导通电压提供,为保证丙类工作,其值应小于功率管的导通电压 ②②图图 (b)、、((c),),自给偏置电路自给偏置电路 图图 (b) 偏置电路:偏置电路:LB、、RB、、CB1RB —— 产生压产生压降,提供自偏电压;降,提供自偏电压;LB —— 避免避免 RB、、CB1 对输入滤波对输入滤波匹配网络的旁路影响匹配网络的旁路影响图图 (c) 偏置电路:偏置电路:LB ——产生压降,提供自偏电压;产生压降,提供自偏电压; 3. 自给偏置电路自给偏置电路(1) 自给偏压自给偏压 IB0 的产生的产生 以以图图(b) 为为例例,,ib 为脉冲电为脉冲电流,可分解为流,可分解为 IB0、、Ib1m、、Ib2m…由基由基尔尔霍夫定律得霍夫定律得 电流电流 i2 通路有高频扼流圈通路有高频扼流圈 LB,只有直流电流可以通,只有直流电流可以通过,而过,而 ib 中的直流分量为中的直流分量为 IB0,故,故 i2 为为 IB0。

      ibi2i1 (2) 称为自给偏置的原因:称为自给偏置的原因:当未加输入信号时,偏当未加输入信号时,偏置为零;当输入信号由小增大时,由于置为零;当输入信号由小增大时,由于 IB0 相应增大,相应增大,加到加到 B-E 间的偏置电压间的偏置电压 VBE =   IB0RB 均将向负值方向增均将向负值方向增大这种偏置电压随输入信号电压振幅而变化的效应称大这种偏置电压随输入信号电压振幅而变化的效应称为为自给偏置效应自给偏置效应 (3) 自给偏置电路的作用:自给偏置电路的作用: ①① 用于放大等幅载波信号的功率放大器,可以在输用于放大等幅载波信号的功率放大器,可以在输入信号振幅变化时起到自动稳定输出电压振幅的作用入信号振幅变化时起到自动稳定输出电压振幅的作用②② 用于正弦振荡器,可以提高振荡幅度的稳定性用于正弦振荡器,可以提高振荡幅度的稳定性 ③③ 若用于线性功率放大器,会使放大器偏离乙类若用于线性功率放大器,会使放大器偏离乙类工作,造成输出信号失真,应当避免工作,造成输出信号失真,应当避免 1. 串联谐振回路(串联谐振回路(P368))(1) 电路:电路:r —— 固有损耗电阻固有损耗电阻(2) 分析分析式中,式中,。

      称称为谐振振频率率此时,回路,回路电流达到最大,并且与流达到最大,并且与电压同相同相 引入参数引入参数—— 有有载品品质因数因数Qe 越大,频率选择性越强,滤波效果越好越大,频率选择性越强,滤波效果越好—— 固有品固有品质因数因数 由于由于 RS、、RL 使使 Qe 小于小于 Q0,增加了通频带宽,要,增加了通频带宽,要改善必须增大改善必须增大 Qe,除选用,除选用 Q0 大的电感外,还要电压大的电感外,还要电压源源 RS 小,并限制小,并限制 RL2. 并联谐振回路并联谐振回路(1) 电路电路(2) 分析分析 令回路令回路总电导为 0,求得,求得谐振角振角频率率 ,,此此时,,输出出电压 V 最大,并与最大,并与 I 同相。

      同相令令 —— 有有载品品质因数因数—— 固有品固有品质因数因数要增大要增大的的电流源,流源,的的负载 2.3.2 滤波匹配网络滤波匹配网络 1. 位置:位置:对交流通路而言,滤波匹配网络对交流通路而言,滤波匹配网络(Filter-Matched Network)介于功率管介于功率管 T 和外接负载和外接负载 RL 之间2. 对滤波匹配网络的要求(对滤波匹配网络的要求(3条)条) (1) 变换变换——将外接负载将外接负载 RL 变换为放大管所要求的变换为放大管所要求的负载负载 Re,以保证放大器高效率地输出所需功率以保证放大器高效率地输出所需功率 (2) 滤波滤波——充分滤除不充分滤除不需要的高次谐波分量,以保证需要的高次谐波分量,以保证在外接负载上输出所需基波功在外接负载上输出所需基波功率率( (在倍频器中为所需的倍频在倍频器中为所需的倍频功率功率) ) 工程上用工程上用谐波抑制度谐波抑制度Hn表示滤波性能的好坏表示滤波性能的好坏 设设 IL1m 和和 ILnm 分别为通过外接负载分别为通过外接负载电流电流中中基波基波和和 n 次谐波次谐波分量的振幅,相应的基波和分量的振幅,相应的基波和 n 次谐波次谐波功率功率分分别为别为 PL 和和 PLn,则对,则对 n 次谐波的次谐波的谐波抑制度谐波抑制度定义为定义为 Hn 越小,网络对越小,网络对 n 次谐次谐波的抑制能力越强。

      通常波的抑制能力越强通常n 选选 2,即,即对二次谐波的抑制度对二次谐波的抑制度 (3) 高效高效——将功率管将功率管给出的信号功率出的信号功率 Po 高效地高效地传送到外接送到外接负载上,即要求网上,即要求网络的的传输效率效率接近接近 1 3. 讨论讨论     (1) 谐波抑制度谐波抑制度Hn和传输效率和传输效率ηK间的矛盾间的矛盾 在实际滤波匹配网络中,提高谐波在实际滤波匹配网络中,提高谐波抑制度抑制度 Hn,就会牺牲传输效率,就会牺牲传输效率ηK,反,反之亦然 (2) 说明说明 通过通过 LC 并联谐振回路来简要说明并联谐振回路来简要说明 图中中 L 和和 C 为滤波网波网络(在在谐振功放中,振功放中,简称称 L 型型网网络),,rL 为 L 中的中的固有固有损耗耗电阻阻,,RL 为外接外接负载电阻阻令令 为回路回路固有品固有品质因数因数,在高,在高 Q 条条件下,它的件下,它的有有载品品质因数因数 Qe 近似近似为 显然,当显然,当 Q0 一定时,一定时,Qe 越小,即越小,即 RL 越大于越大于rL,相应的,相应的ηK就越大。

      但就越大但 Qe 越小,回路谐振曲线越平越小,回路谐振曲线越平坦,对谐波的抑制能力就越差坦,对谐波的抑制能力就越差    谐振功放   谐振功放匹配滤波网络匹配滤波网络的基本的基本形式两种(串联谐振,并联谐振)形式两种(串联谐振,并联谐振)   其作用:   其作用:阻抗匹配、选频滤波阻抗匹配、选频滤波   满足上述要求的匹配滤波网络   满足上述要求的匹配滤波网络形式有多种形式有多种   不论形式有何不同,均可由下   不论形式有何不同,均可由下述串述串- -并联阻抗变换公式将其等效并联阻抗变换公式将其等效为上述两种基本网络的组合为上述两种基本网络的组合   常用滤波匹配网络的结构、组   常用滤波匹配网络的结构、组成元件的表达式参阅教材表成元件的表达式参阅教材表2-3-12-3-1 (P101) (P101) 4. 串、并联阻抗转换公式串、并联阻抗转换公式 若将一个由电抗和电阻相串接的电路与相并接的若将一个由电抗和电阻相串接的电路与相并接的电路等效转换,根据电路等效转换,根据等效原理等效原理,令两者的,令两者的端导纳相等端导纳相等,,即即 (1) 串转并公式串转并公式由此得由此得 (2) 并并转串公式串公式 (3) 说明说明 ①① 式中式中,, ②② Xp 和和 Xs 为实数为实数 ③③ 电容:容: XCC 电感:感: XL== L 上述各式表明上述各式表明,,Qe 取定后,取定后,Rp 和和 Rs,,Xp 和和 Xs 之间可以相互转换。

      转换前后的电抗性质不变之间可以相互转换转换前后的电抗性质不变( ( Xs 和和 Xp 有相同的正负号有相同的正负号) ) 5. 滤波匹配网络的设计滤波匹配网络的设计 在谐振功率放大器中,为了提高传输效率,回路在谐振功率放大器中,为了提高传输效率,回路的有载品质因数都较小,一般在的有载品质因数都较小,一般在 10 以下考虑到谐波以下考虑到谐波抑制度,常用的滤波匹配网络除了上述最简单的抑制度,常用的滤波匹配网络除了上述最简单的 L 型型外,更多的是由三个电抗元件组成的外,更多的是由三个电抗元件组成的  、、T 型型以及由以及由它们组成的多级混合网络下面就介绍它们组成的多级混合网络下面就介绍滤波匹配网络滤波匹配网络的阻抗变换特性的阻抗变换特性 假设滤波匹配网络的固有损假设滤波匹配网络的固有损耗电阻为零,即耗电阻为零,即回路传输效率回路传输效率趋趋近于近于 1,,外接负载电阻外接负载电阻为为 RL,要,要求与求与 Re 和和 C0 的串接或并接阻抗的串接或并接阻抗相匹配,相匹配,C0 为为功率管的功率管的 分布电容分布电容利用串并联阻抗转换公式,就可以导出各利用串并联阻抗转换公式,就可以导出各种滤波匹配网络的元件表达式。

      种滤波匹配网络的元件表达式 例例 1: 图图(a)为为 T 型滤波匹配网络型滤波匹配网络,要求与,要求与 Re 和和 C0 串接阻抗匹配,串接阻抗匹配,求各元件表达式求各元件表达式 (注意注意 XC2 含含负号号) 解:解:将将 T 型网型网络分割成两个串接的分割成两个串接的 L 型网型网络,,图中中 再再对这两个两个 L 型网型网络进行分析进行分析  在后一个  在后一个 L 型网络型网络中,将中,将 XC2 和和 RL 的串接阻抗转的串接阻抗转换为换为 Xp2 和和 Rp2 的并接阻抗的并接阻抗,,分别取值为分别取值为 其中,其中,    令令            ,回路并,回路并联谐振,振,则 L 型网型网络呈呈现的的谐振振电阻阻为且网络元件的表达式为且网络元件的表达式为 ,, 再来分析前一个再来分析前一个 L型网络型网络,它的负载电阻,它的负载电阻为       为         将和和的并接阻抗转换为的并接阻抗转换为 Xs1 和和 Rs1 的串接阻抗,分的串接阻抗,分别为别为 其中其中。

      令令 ,回路,回路串串联谐振,振,则 L 型网型网络呈呈现的的谐振振电阻阻 或或 ,,由于由于 Qe2 为正正实数,因而数,因而根号内的值应大于零,根号内的值应大于零,故有故有相应网络元件的表达式相应网络元件的表达式为为 若已知若已知 Re、、C0 与与 RL,并,并选定定 Qe1,,则 T 型网型网络的各元件的各元件值由下列各式确定:由下列各式确定: 式中式中,, 的匹配要的匹配要求但由于求但由于 Re 越接近越接近 RL,,A 越趋近越趋近 Qe1,,XC1 就越大,就越大,相应相应 C1 就越小,而过就越小,而过讨论:讨论:该网络仅适用于该网络仅适用于小的小的 C1,在实践上是难以实现的,故此处,,在实践上是难以实现的,故此处,Re 不易接不易接近近 RL。

      例例 2::图示图示   型滤波匹配网络型滤波匹配网络,要求与,要求与 Re、、C0的并接阻抗匹配,求各元件表达式的并接阻抗匹配,求各元件表达式 解:解:首先取首先取 ,,L1 和和 C0 并并联谐振,网振,网络得到得到简化,然后将化,然后将 XL2 用虚用虚线分成两个串分成两个串联电感,即感,即在由 与与 XC2 组成的成的 L 型网型网络中,中,它的它的负载为RL,,现将将XC2与与 RL 并并联阻抗阻抗转换为串串联阻阻抗抗 Xs2 和和 Rs2并令,网,网络串串联谐振,振, 结果是网络呈现的结果是网络呈现的谐振电阻谐振电阻为:为:且且 在由在由 XC1 和和 组成的网成的网络中,它的中,它的负载为 ,,现令令 回路串回路串联谐振,振,因而因而 或或 由于由于恒恒为正正实数,故有数,故有 RL>> 设,,则,, 若已知若已知 Re、、C0 和和 RL,并,并选定定 ,,则网网络元件元件值下列各式确定下列各式确定 该网网络适用于适用于 RL>>的匹配要求。

      的匹配要求 2.3.3 谐振功率放大电路谐振功率放大电路这一小节主要请同学们自学,要注意实用这一小节主要请同学们自学,要注意实用谐振谐振功率放大电路中不同的馈电电路和滤波匹配网功率放大电路中不同的馈电电路和滤波匹配网络在实际电路中应用络在实际电路中应用例一例一 160MHz,,10W谐振功放谐振功放 2.4 高频功率放大器高频功率放大器谐振功率放大器的工作频率往往达到几十谐振功率放大器的工作频率往往达到几十MHz,高到,高到几百几百MHz,通常将这种谐振功率放大器通称为,通常将这种谐振功率放大器通称为高频功高频功率放大器率放大器这一节以同学们自学为主主要内容:这一节以同学们自学为主主要内容:2.4.1 高频功率管及其大信号输入和输出阻抗高频功率管及其大信号输入和输出阻抗一、一、 高频功率管的结构高频功率管的结构二、二、大信号输入和输出阻抗大信号输入和输出阻抗2.4.2 高频功率放大器设计举例高频功率放大器设计举例 设计方法步骤:设计方法步骤:1、明确设计指标,确定电路方案明确设计指标,确定电路方案2、选择合适高频功率管选择合适高频功率管3、设计滤波匹配网络和馈电电路设计滤波匹配网络和馈电电路。

      4、安装调试安装调试。

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