高频电子线路之高放精选PPT.ppt
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1、高频电子线路之高放第1页,此课件共48页哦v 3.4 晶体管功放的高频特性晶体管功放的高频特性前言:前言:对于晶体管,Cbc在f0.5f 时,可以忽略其对电路的影响。高频中:f0.5f 我们叫其为低频区,这是一个相对的称呼。按功放工作频率相对于fT划分区域可分为:f0.5f 低频区,忽略所有电抗的影响0.5f f0.2fT 中频区,只考虑容抗0.2fT f 高频区,考虑全部电抗的影响下面定性分析频率对晶体管功放的影响第2页,此课件共48页哦一、基区内非平衡少子的影响1.平均渡越时间在基区内,非平衡少子自发射集到集电极所需要的时间叫渡越时间。平均渡越角:例:显然,工作频率越高,渡越角越大第3页,
2、此课件共48页哦2.低频时:第4页,此课件共48页哦3.高频时:射极电流会产生一个负的拖尾(反向脉冲),相应集电极电流滞后,通角变大,导致效率降低。二、rbb的影响低频时:rbb rbe 高频时:rbe与rbb可相比较此时rbb上的压降加大,导致Vbm加大第5页,此课件共48页哦三、饱和压降的影响 晶体管工作于高频时,实验发现其饱和压降随频率提高而加大。第6页,此课件共48页哦四、发射极引线电感的影响 在高频时,各电极引线电感的影响不可忽略。在共发射极电路中,尤其以发射极引线电感的影响最为严重。相当于射极引入一个反馈,使Vbe下降,从而使Po下降,即功放管增益下降。为了减小引线电感,除了改进晶
3、体管结构外,在电路安装时应尽量缩短管外引线,尤其时公共端对地的引线,以免使功放管增益下降,或产生不需要的反馈和使工作不稳定。第7页,此课件共48页哦v 3.5 谐振功率放大器电路谐振功率放大器电路 谐振功率放大器电路包括集电极馈电电路、基极馈电电路和匹配网络等,下面分别加以叙述3.5.1 各极馈电电路的构成法则各极馈电电路的构成法则满足条件满足条件一、集电极电路 为了尽可能的将直流能量转换成高频能量,馈电线路应满足:1.管外电路尽可能无电阻,即IC0m流过直流源VCC,电源给出能量。第8页,此课件共48页哦2.IC1m通道:管外电路除谐振回路外无电阻,IC1m流过回路,得到高频能量。3.Icn
4、m通道:管外电路短路无电阻,Icnm流过回路不产生压降,不产生高频输出。二、基极电路1.VBB加在B、E极之间,通路中无损耗。2.Vb(t)加在B、E极之间,通路中无损耗。3.5.2 集电极馈电电路集电极馈电电路馈电电路分串馈和并馈两种。串馈是指直流电源,晶体管和负载三部分在电路形式上串联。并馈是指直流电源,晶体管和负载三部分在电路形式上并联。但无论哪种电路形式,直流偏压与交流电压总是串联迭加的。第9页,此课件共48页哦一、串联馈电书第95页图231a,图中的高频扼流圈Lc和高频短路电容Cc的作用在于阻止高次谐波流过直流电源并为其提供短路通道,以免高次谐波影响直流电源的稳压性能。1.满足构成法
5、则 对IC0m,回路上只经过VCC;对IC1m,回路上LC谐振,无 电阻;对Icn,回路上LC处于失谐状态。2.容抗 ,很小,可近似为短路。感抗 ,很大,可近似为开路。3.优点:LC与CC处于高频地电位,它们的分布电容不影 响回路的谐振频率。缺点:LC回路处于直流高电位,不能接地,安装调整 不方便。第10页,此课件共48页哦二、并联馈电 图见书95页图231(b)图中Lc为高频扼流圈,Cc1为隔直流电容,Cc1为电源滤波电容。1.满足构成法则 2.容抗 ,很小,可近似为短路。感抗 ,很大,可近似为开路。3.优点:回路处于直流地电位,L、C元件可接地,故安装 调整方便。缺点:Lc和Cc1不处于高
6、频地电位,并接在回路上,承 受较高的交流电压,所以 它们对地的分布电容 直接影响回路的谐振频率。注:以上两种电路均满足第11页,此课件共48页哦3.5.3 基极馈电电路基极馈电电路1.馈电电路也分为串馈和并馈两种。2.在集电极馈电电路上,是用VCC这个电源供电,但在基极 上一般采用自给式偏置和分压式偏置。分压式偏置电路,书第96页图232(a)自给式偏置:VBB由自偏提供,而不用直流电源。书第96页图232(b)与(c),有基极自给偏置,射极自给偏置,组合偏置和零偏置四种形式。自给偏置效应:偏置电压随输入信号电压振幅而变化的效 应。在无输入信号时,自给偏压电路的偏置为零。随着输入信号的逐渐增大
7、,加在晶体管be结之间的偏置电压向负值方向增大。第12页,此课件共48页哦例:1.T用NPN管 2.集电极串联馈电 3.采用基极自给偏置电路 4.基极采用并联馈电电路 5.电源电压VCC为24V。第13页,此课件共48页哦3.5.4 匹配网络匹配网络引言 为了使谐振功放的输入端能够从信号源或前级功放得到有效的功率,输出端能够向负载输出不失真的最大功率或满足后级功放的要求,在谐振功放的输入和输出端必须加上匹配网络。匹配网络的作用是在所要求的信号频带内进行有效的阻抗变换(根据实际需要使功放工作在临界点、过压区或欠压区),并充分滤除无用的杂散信号。匹配网络是介于末级放大器于实际负载之间的耦合回路,一
8、般要达到如下要求:将外接负载RL变换为放大管所要求的负载Re,以保证放大器高效率的输出所需的功率。第14页,此课件共48页哦滤波性要好,抑制工作频率范围以外的不需要频率。要保证放大器传输到负载的功率最大,即要求网络的传输效率 尽可能接近1。结构要求尽可能的简单。类型:有L型,型,T型,双回路和多级耦合网络等。回路基础:串、并联回路的互换。一、倒L型网络电路原理图 按照电感和电容接在串臂或并臂的不同分为高通型和低通型两种。当电感L接在并臂上,是高通型;电容C接在并臂上是低通型。计算已知rA,Re和w,分别求串联电路和并联电路的L、C。第15页,此课件共48页哦倒L网络的效率滤波度(越大越好)定义
9、:负载支路中的谐波电流含量小于集电极内谐波含 量的蓓数。第16页,此课件共48页哦对于(a)(b)两种电路:所以低通型优越高通型。小结:1.rA,Re确定后,Qe值不可调。2.滤波度和效率之间存在矛盾。所以Qe值一般取510。二、型网络电路原理图 按照电感和电容接在串臂或并臂的不同可有四种类型。计算已知rA,Re和w,以a图为例,分别求出L、C1和C2。方法:把 型网络分解成两个倒L型网络。先求第一级,再求第二级。第17页,此课件共48页哦讨论1.型网络匹配rA、Re时,需给出Q1,既实现阻抗变换,还可保证一定滤波功能。2.3.第18页,此课件共48页哦三、T型网络电路原理图 计算已知rA,R
10、e和w,分别求出XS1、XS2和XP。方法:把T型网络分解成两个倒L型网络。先求第一级,再求第二级。讨论1.2.L型网络不太适应调整参数,一般T型网络作中间级耦 合,型低通在输出电路中应用较多。第19页,此课件共48页哦例 已知某电阻性负载为10,请设计一个匹配网络,使该负载在20MHz时转换为50。如负载由10电阻和0.2H电感串联组成,又该怎样设计匹配网络?解:由题意可知,匹配网络应使负载值增大,可采用倒L型网络。如负载为10电阻和0.2 H电感相串联,在相同要求下的设计步骤如下:第20页,此课件共48页哦由1560pF和318pF两个电容组成的倒L型匹配网络即为所求,如图例1.3(b)虚
11、线框内所示。这是因为负载电感量太大,需要用一个电容来适当抵消部分电感量。在20MHz处,1560 pF电容和0.2H电感串联后的等效电抗值与(a)图中的0.16H电感的电抗值相等。第21页,此课件共48页哦v 3.6 倍频器(丙类)倍频器(丙类)引言定义:输出信号的频率比输入信号频率要高n倍的电路,所以谐振放大器谐振回路的谐振频率取为nf,实 现了倍频。倍频的目的:提高频稳度,因为频率越高,稳定性越差;减弱了输入与输出回路的寄生耦合;在主振频率不变的情况下,扩展工作波段;降低了电子设备的主振频率;在调频调相发射机中,加大频移或相移,加 深调制深度;实现方法:f100MHz,采用变容管,阶跃二极
12、管倍频器第22页,此课件共48页哦一、基本原理谐振回路调谐在nw频率,所以对nw频率的信号谐振,呈现阻抗最大,起到选频作用。二、讨论1.倍频器不宜工作在过压状态,因为这时iC出现凹陷,影响到输出功率,并且其谐波分量并不增加。2.n的选择:n6分析:随着n的增加,输出功率在下降,n如果太大,达不到目的,所以n不能太大。一般:第23页,此课件共48页哦对输出效率:3.提高回路滤波能力 提高回路有载Qe 效率下降4.若n过大,低于n次谐波的电流分量比n次谐波分量幅度大,不易滤波。第24页,此课件共48页哦v 3.7 功率合成技术功率合成技术引言 功率合成是实现多个晶体管功率放大器联合工作,同时对信号
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