高频功率放大器实训报告.docx
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1、高频功率放大器实训报告 高频电子线路实训报告 题目:高频谐振功率放大器的性能探讨 设计过程: 1高频功率放大器简介 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,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大, 确定了他们之间有着本质的区分。低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。例如,自20至20000 Hz,凹凸频率之比达1000倍。因此它们都是采纳无调谐负载,如电阻、变压器等。高频功率放大器的工作频率高(由几百Hz始终到几百、几千甚至几万MHz),但相对频带很窄。例如,调幅广播电台(5351605 kHz的频段范围)的频带宽度为10 kHz,如中心频率取为1000
2、kHz,则相对频宽只相当于中心频率的百分之一。中心频率越高,则相对频宽越小。因此, 高频功率放大器一般都采纳选频网络作为负载回路。由于这后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特别状况可工作于乙类)。 2.高频功率放大器的分类 高频功率放大器按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的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
3、谐功率放大器。高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供应的直流能量转换成为高频沟通输出。谐振功率放大器的特点: 放大管是高频大功率晶体管,能承受高电压和大电流。 输出端负载回路为调谐回路,既能完成调谐选频功能,又能实现放大器输出端负载的匹配。 基极偏置电路为晶体管放射结供应负偏压,使电路工作在丙类状态。 输入余弦波时,经过放大,集电极输出电压是余弦脉冲波形。 3.功率放大器的三种工作状态 高频功率放大器的效率是一个突出的问题,其效率的凹凸与放大器的工作状态有干脆的关系。放大器件的工作状态可分为甲类、乙类、丙类等, 提高功率放大器效率的主要途径是使放大器件工作在乙类、丙类状态,但这些工作状态
4、下放大器的输出电流与输入电压间存在很严峻的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数很大,不能采纳谐振回路作负载,因此一般工作在甲类状态;采纳推挽电路时可以工作在乙类状态;高频功率放大器因其信号的频率覆盖系数小,可以采纳谐振回路作负载,故通常工作在丙类状态,通过谐振回路的选频作用,可以滤除放大器的集电极电流中的谐波成分,选出基波从而消退非线性失真。因此,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。 工作状态 半导通角 志向效率 负 载 应 用 甲类 qc=180 50% 电阻 低频 乙类 qc=90 78.5% 推挽,回路 低频,高频 甲乙类 90qc180 50%h78.5% 推挽
5、低频 丙类 qc90 h78.5% 选频回路 高频 丁类 开关状态 90%100% 选频回路 高频 表1-1 不同工作状态时放大器的特点 4.放大器电路分析 (1)谐振功放基本电路组成 如图1-2所示为高频功率放大器的基本电路。为了使高频功率放大器有高效率地输出大功率,经常选择工作在丙类状态下工作。我们知道,在一元件(呈电阻性)的耗散功率等于流过该元件的电流和元件两端电压的乘积。由图可知基极直流偏压VBB 使基极处于反向偏压的状态,对于NPN型管来说,只有在激励信号为正值的一段时间内才有集电极电流产生,所以耗散功率很小。 晶体管的作用是在将供电电源的直流能量转变为沟通能量的过程中起开关限制作用
6、,谐振回路中LC是晶体管的负载,电路工作在丙类工作状态。 图1-2 高频功率放大器基本电路 图1-2 谐振功率放大器各级电压和电流波形 (2)集电极电流余弦脉冲分解 当晶体管特性曲线志向化后,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: ic = gc (ebVBZ) 它的外部电路关系式: eb = VBB + Vbmcoswt ec = VCC Vcmcoswt 当wt=0时, ic = ic max 因此, ic max = gcVbm(1cos qc) 若将尖顶脉冲分解为傅里叶级数,得 ic =Ic0+Icm1coswt+Icm2cos2wt
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