第4章高频功率放大器).pptx
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1、4.1 4.1 概 述1 1、使用高频功率放大器的目的、使用高频功率放大器的目的 放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。2 2、高频功率信号放大器使用中需要解决的两个问题、高频功率信号放大器使用中需要解决的两个问题高效率输出高功率输出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高。联想对比:第1页/共67页icebtooictVBZ3、谐振功率放大器与小信号谐振放大器的异同之处谐振功率放大器与小信号谐振放大器的异同之处相同之处:它们放大的信号均为高频信号,而且放大器的负 载均为谐振回路。不同之处:为激励信号幅度大小不同;放大器工作点不同;晶体管动态范围不同。谐振功率放大器
2、波形图小信号谐振放大器波形图icQebtooict第2页/共67页icQebtooict小信号谐振放大器波形图 第3页/共67页icebtooictVBZ谐振功率放大器波形图第4页/共67页4 4、谐振功率放大器与非谐振功率放大器的异同、谐振功率放大器与非谐振功率放大器的异同共同之处:都要求输出功率大和效率高。功率放大器实质上是一个能量转换器,把电源供给的直流能量转化为交流能量,能量转换的能力即为功率放大器的效率。谐振功率放大器通常用来放大窄带高频信号(信号的通带宽度只有其中心频率的1%或更小),其工作状态通常选为丙类工作状态(c c9090),为了不失真的放大信号,它的负载必须是谐振回路。非
3、谐振放大器可分为低频功率放大器和宽带高频功率放大器。低频功率放大器的负载为无调谐负载,工作在甲类或乙类工作状态;宽带高频功率放大器以宽带传输线为负载。第5页/共67页功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。表2-1 不同工作状态时放大器的特点 工作状态 半导通角 理想效率 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 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 工作状态工作状态 功率放大器一般分为甲类、乙类、甲乙类、丙类等工作方式,为
4、了进一步提高工作效率还提出了丁类与戊类放大器。谐振功率放大器通常工作于丙类工作状态,属于非线性电路第6页/共67页4.2 4.2 谐振功率放大器的工作原理1、原理电路原理电路谐振功率放大器的基本电路晶体管的作用是在将供电电源的直流能量转变为交流能量的过程中起开关控制作用。谐振回路LC是晶体管的负载电路工作在丙类工作状态外部电路关系式:晶体管的内部特性:+vbiB+VBB+VCC+ecC+vcL输出iEiceb第7页/共67页故晶体管的转移特性曲线表达式:谐振功率放大器转移特性曲线故得:必须强调指出,集电极电流i ic c虽然是脉冲状,但由于谐振回路的这种滤波作用,仍然能得到正弦波形的输出。谐振
5、功率放大器各部分的电压与电流的波形图如下页的图所示转移特性icVBZo理想化ic maxicwto+qcqco+qcqcVbmVbmebvcVBBwt第8页/共67页 VBZ VBB wt VCC wt wt wt eb ib ic ec Vcm Vcm vb 高频功率放大器中各分电压与电流的关系(a a)第9页/共67页wt或电压电流VBZoic maxec minicqcecVcmVCCicvceb max2ppVBZvBVbmvb23p2p25p(b)高频功率放大器中各部分电压与电流的关系第10页/共67页LCLC回路能量转换过程回路的这种滤波作用也可从能量的观点来解释。回路是由L L、
6、C C二个储能元件组成。当晶体管由截止转入导电时,由于回路中电感L L的电流不能突变,因此,输出脉冲电流的大部分流过电容C C,即使C C充电。充电电压的方向是下正上负。这时直流电源V VCCCC给出的能量储存在电容C C之中。过了一段时间,当电容两端的电压增大到一定程度(接近电源电压),晶体管截止。由于这种周期性的能量补充,所以振荡回路能维持振荡。当补充的能量与消耗的能量相等时,电路中就建立起动态平衡,因而维持了等幅的正弦波振荡。+C+icL+iL第11页/共67页2、谐振功率放大器的功率关系和效率谐振功率放大器的功率关系和效率 功率放大器的作用原理是利用输入到基极的信号来控制集电极的直流电
7、源所供给的直流功率,使之转变为交流信号功率输出去。由前述所知:有一部分功率以热能的形式消耗在集电极上,成为集电极耗散功率。P PDCDC=直流电源供给的直流功率;P Po o=交流输出信号功率;P Pc c=集电极耗散功率;根据能量守衡定理:故集电极效率:第12页/共67页由上式可以得出以下两点结论:1)1)设法尽量降低集电极耗散功率设法尽量降低集电极耗散功率P Pc c,则集电极效率,则集电极效率 c c自然自然 会提高。这样,在给定会提高。这样,在给定P PDCDC时,晶体管的交流输出功率时,晶体管的交流输出功率P Po o 就会增大;就会增大;2 2)由式可知 如果维持晶体管的集电极耗散
8、功率P Pc c不超过规定值,那么提高集电极效率 c c,将使交流输出功率P Po o大为增加。谐振功率放大器就是从这方面入手,来提高输出功率与效率的。第13页/共67页如何减小集电极耗散功率P Pc c 可见使i ic c在e ec c最低的时候才能通过,那么,集电极耗散功率自然会大为减小。晶体管集电极平均耗散功率:故:要想获得高的集电极效率,谐振功率放大器的集电极电流应该是脉冲状。导通角小于180180,处于丙类工作状态。谐振功率放大器工作在丙类工作状态时 c c9090,集电极余弦电流脉冲可分解为傅里叶级数:第14页/共67页直流功率:输出交流功率:Vcm 回路两端的基频电压 Icm1
9、基频电流Rp 回路的谐振阻抗 放大器的集电极效率:第15页/共67页集电极电压利用系数波形系数,通角 c c的函数;c c越小g g1 1(c c)越大 越大(即V Vcmcm越大或e ecmincmin越小)c c越小效率 c c越高。因此,丙类谐振功率放大器提高效率 c c的途径即为减小 c c角;使LCLC回路谐振在信号的基频上,即i ic c的最大值应对应e ec c的最小值。基极偏置为负值;半通角 c c9090,即丙类工作状态;负载为LCLC谐振回路。故谐振功率放大器的工作特点:第16页/共67页4.3 4.3 谐振功率放大器的折线近似分析法一、折线法 对谐振功率放大器进行分析计算
10、,关键在于求出电流的直流分量Ic0和基频分量Icm1。工程上都采用近似估算和实验调整相结合的方法对高频功率放大器进行分析和计算。折线法就是常用的一种分析法。所谓折线法是将电子器件的特性曲线理想化,用一组折线代替晶体管静态特性曲线后进行分析和计算的方法。第17页/共67页折线分析法的主要步骤:1 1、测出晶体管的转移特性曲线ic eb及输出特性曲线ic ec,并将这两组曲线作理想折线化处理2 2、作出动态特性曲线3 3、是根据激励电压vb的大小在已知理想特性曲线上画出对 应电流脉冲ic和输出电压vc的波形4 4、求出ic的各次谐波分量Ic0、Ic1、Ic2由给定的负载谐 振阻抗的大小,即可求得放
11、大器的输出电压、输出功率、直流供给功率、效率等指标第18页/共67页二、晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线二、晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线晶体管实际特性和理想折线 根据理想化原理晶体管的静态转移特性可用交横轴于VBZ的一条直线来表示(VBZ为截止偏压)。理想化折线(虚线)icgceb0VBZic过压区临界线欠压区ebec0(a)(b)gcr第19页/共67页若临界线的斜率为g gcrcr,则临界线方程可写为 ic=gcrec1)1)欠压工作状态:集电极最大点电流在临界线的右方,交流输出电压较低且变化较大。在非线性谐振功率放大器中,常常根据集电极是否进入饱和区,将放大区的工作状态分为三种:
12、由上图可见,在饱和区,根据理想化原理,集电极电流只受集电极电压的控制,而与基极电压无关。则 ic=gc(ebVBZ)(ebVBZ)第20页/共67页3)3)临界工作状态:是欠压和过压状态的分界点,集电极最大点电流正好落在临界线上。2)2)过压工作状态:集电极最大点电流进入临界线之左的饱和区,交流输出电压较高且变化不大。第21页/共67页三、集电极余弦电流脉冲的分解三、集电极余弦电流脉冲的分解 当晶体管特性曲线理想化后,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。尖顶余弦脉冲晶体管的内部特性为:它的外部电路关系式当 t=0时,ic=ic max ic=gc(ebVBZ)e
13、b=VBB+Vbmcos tec=VCCVcmcos t因此,ic max=gcVbm(1cos c)ic maxwto2qc第22页/共67页若将尖顶脉冲分解为傅里叶级数由傅里叶级数的求系数法得其中:尖顶脉冲的分解系数an2.01.00.50.40.30.20.1020406080100qca1a0180120160a1a0a0a1a2a3140第23页/共67页尖顶脉冲的分解系数当 c120 时,Icm1/icmax达到最大值。在Ic max与负载阻抗Rp为某定值的情况下,输出功率将达到最大值。这样看来,取 c=120 应该是最佳通角了。但此时放大器处于甲级工作状态效率太低。右图可见:an
14、2.01.00.50.40.30.20.1020406080100qca1a0180120 160a1a0a0a1a2a3140第24页/共67页尖顶脉冲的分解系数由于:波形系数由曲线可知:极端情况 c c=0=0时,此时=1,c可达100%因此,为了兼顾功率与效率,最佳通角取70 左右。an2.01.00.50.40.30.20.1020406080100qca1a0180120 160a1a0a0a1a2a3140第25页/共67页1.1.谐振功率放大器的动态特性谐振功率放大器的动态特性 高频放大器的工作状态是由负载阻抗R Rp p、激励电压vb、供电电压VCC、VBB等4 4个参量决定的
15、。为了阐明各种工作状态的特点和正确调节放大器,就应该了解这几个参量的变化会使放大器的工作状态发生怎样的变化。如果VCC、VBB、vb 3 3个参变量不变,则放大器的工作状态就由负载电阻Rp决定。此时,放大器的电流、输出电压、功率、效率等随Rp而变化的特性,就叫做放大器的负载特性。四、谐振功率放大器的动态特性与负载特性四、谐振功率放大器的动态特性与负载特性第26页/共67页当放大器工作于谐振状态时,它的外部电路关系式为eb=VBB+Vbmcos t ec=VCCVcmcos t消去cos t可得,eb=VBB+Vbm另一方面,晶体管的折线化方程为 ic=gc(ebVBZ)得出在icec坐标平面上
16、的动态特性曲线(负载线或工作路)方程:=gd(ec V0)第27页/共67页icic321Im018090半导通角wtBACD321负载增大eb=eb maxVCCQec minVcm1.欠压状态2.临界状态3.过压状态RpVcmVcm图中示出动态特性曲线的斜率为负值,它的物理意义是:从负载方面看来,放大器相当于一个负电阻,亦即它相当于交流电能发生器,可以输出电能至负载。用类似的方法,可得出在ic eb坐标平面的动态特性曲线。电压、电流随负载变化波形第28页/共67页icic321Im0180 90半导通角wtBACD321负载增大eb=eb maxVCCQec minVcm1.欠压状态2.临
17、界状态3.过压状态RpVcmVcm2.功率放大器的负载特性功率放大器的负载特性 在其他条件不变(VCC、VBB、vb为一定),只变化放大器的负载电阻而引起的放大器输出电压、输出功率、效率的变化特性称为负载特性。电压、电流随负载变化波形第29页/共67页1)1)vc、ic随负载变化的波形随负载变化的波形vc、ic随负载变化的波形如图所随负载变化的波形如图所示,放大器的输入电压是一定的,其最大值为示,放大器的输入电压是一定的,其最大值为Vbemax,在,在负载电阻负载电阻RP由小至大变化时,负载线的斜率由小变大,由小至大变化时,负载线的斜率由小变大,如图中如图中123。不同的负载,放大器的工作状态
18、是不同。不同的负载,放大器的工作状态是不同的的,所得的所得的ic波形、输出交流电压幅值、功率、效率也是波形、输出交流电压幅值、功率、效率也是不一样的。不一样的。2)2)欠压、过压、临界三种工作状态 欠压状态 B B 点以右的区域。在欠压区至临界点 的范围内,根据Vc=RpIc1,放大器的交流输出电 压在欠压区内必随负载电阻RP的增大而增大,其输出功率、效率的变化也将如此。第30页/共67页 临界状态 负载线和 eb max正好相交于临界 线的拐点。放大器工 作在临界线状态时,输出功率大,管子损 耗小,放大器的效率 也就较大。过压状态 放大器的 负载较大,在过压 区,随着负载Rp的加 大,Ic1
19、要下降,因此 放大器的输出功率和 效率也要减小。电压、电流随负载变化波形icic321Im0180 90半导通角wtBACD321负载增大eb=eb maxVCCQec minVcm1.欠压状态2.临界状态3.过压状态RpVcmVcm第31页/共67页根据上述分析,可以画出谐振功率放大器的负载特性曲线负载特性曲线 欠压状态的功率和效率都比较低,集电极耗散功率也较大,输出电压随负载阻抗变化而变化,因此较少采用。但晶体管基极调幅,需采用这种工作状态。欠压过压0临界Ic 1Ic0VCRp0hcP=PoPc欠压过压临界Rp第32页/共67页欠压过压0临界Ic 1Ic0VCRp0hcP=PoPc欠压过压
20、临界Rp过压状态的优点是,当负载阻抗变化时,输出电压比较平稳且幅值较大,在弱过压时,效率可达最高,但输出功率有所下降,发射机的中间级、集电极调幅级常采用这种状态。负载特性曲线第33页/共67页临界状态的特点是输出功率最大,效率也较高,比最大效率差不了许多,可以说是最佳工作状态,发射机的末级常设计成这种状态,在计算谐振功率放大器时,也常以此状态为例。负载特性曲线 掌握负载特性,对分析集电极调幅电路、基极调幅电路的工作原理,对实际调整谐振功率放大器的工作状态和指标是很有帮助的。欠压过压0临界Ic 1Ic0VCRp0hcP=PoPc欠压过压临界Rp第34页/共67页五、放大器工作状态及导通角的调整五
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