通信电子线路功放.pptx
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1、 显然,谐振功放属于窄带功放电路。对于工作频带要求较宽,或要求经常迅速更换选频网络中心频率的情况,可采用宽带功率放大电路。宽带功放工作在甲类状态,利用传输线变压器等作为匹配网络,并且可以采用功率合成技术来增大输出功率。本章着重讨论丙类谐振功放的工作原理、动态特性和电路组成,对于甲类和乙类谐振功放的性能指标也作了适当介绍,接着再讨论高频宽带功率放大电路,最后给出了集成高频功率放大电路的一些实例。第1页/共72页 谐振功率放大器的工作原理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
2、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2页/共72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。谐振功率放大器波形图小信号谐振放大器波形图icQebtooict第3页/共72页icQebtooict小信号谐振放大器波形图 第4页/共72页icebtooictVBZ谐振功率放大器波形图第5页/共
3、72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6页/共72页电路。功率放大器的
4、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,属于非线性第7页/共72页工作原理 图是谐振功率放大电路原理图。假定输入信号是角频率正弦波,输
5、出选频回路调谐在输入信号的相同频率上。根据基尔霍夫电压定律,可得到以下表达式:uBE=UBB+ub=UBB+Ubmcos0t uCE=UCC+uc=UCC-Ic1mRcos0t =UCC-Ucmcos0t 3.2丙类谐振功率放大电路第8页/共72页图 谐振功率放大电路原理图 第9页/共72页 其中uBE和uCE分别是晶体管b、e极电压和c、e极电压,ub和uc分别是输入交流信号和输出交流信号,R是回路等效总电阻,IC0和Ic1m分别是集电极电流iC中的直流分量和基波振幅。UBB和UCC是直流电源。由此可以得到集电极电源提供的直流功率PD、谐振功放输出交流功率Po、集电极效率c和集电极功耗PC如
6、下:第10页/共72页(3.2.3)(3.2.4)(3.2.5)从公式可知,如果要提高效率,需增大Ic1m或减小IC0(减小IC0即减小集电极平均电流,通过降低静态工作点可以实现)。第11页/共72页 图是三种不同静态工作点情况时晶体管转移特性分析。其中QA、QB和QC分别是甲类、乙类和丙类工作时的静态工作点。工程上通常用dBm作为功率的单位,转换式为10lgP(dBm)其中P的单位是mW。例如,1mW=0 dBm,100mW=20 dBm。第12页/共72页 在甲类工作状态时,为保证不失真,必须满足Ic1mIC0,又UcmUCC(忽略晶体管饱和压降),所以由公式可知,最高效率为50%。在乙类
7、工作状态时,集电极电流是在半个周期内导通的尖顶余弦脉冲,可以用傅氏级数展开为:其中ICm是尖顶余弦脉冲的高度,即集电极电流最大值。第13页/共72页 由此 可求得在Ucm=UCC时的最高效率 在图中,随着基极偏置电压UBB逐渐左移,静态工作点逐渐降低,晶体管的工作状态由甲类、乙类而进入丙类。由刚才的分析可知,乙类的效率确实高于甲类。第14页/共72页图 甲、乙、丙类三种工作状态下的转移特性分析 第15页/共72页 功率放大电路是大信号工作,而在大信号工作时必须考虑晶体管的非线性特性,这样将使分析比较复杂。为简化分析,可以将晶体管特性曲线理想化,即用一条或几条直线组成折线来代替,称为折线近似分析
8、法。图是将晶体管转移特性折线化,由此来分析丙类工作状态的有关参数。第16页/共72页 图 丙类状态转移特性分析第17页/共72页 由图3.2.3可以得到集电极电流iC的分段表达式:iC=g(uBE-Uon)uBEUon 0 uBEUon(3.2.6)如果将输入信号在一个周期内的导通情况用对应的导通角度2来表示,则称为导通角。可见,0180。在放大区,将式(3.2.1)代入式(3.2.6),可以得到:iC=g(UBB+Ubmcost-Uon)iC第18页/共72页当t=时,iC=0,由式可求得:当t=0时,iC=ICm,由式和可求得:所以,式可写成:第19页/共72页 从集电极电流iC的表达式可
9、以看出,这是一个周期性的尖顶余弦脉冲函数,因此可以用傅里叶级数展开,即 iC=IC0+Ic1mcost+Ic2mcos2t+Icnmcosnt+其中各个系数可用积分方法求得,例如,式中iC式()代入。由于iC是ICm和的函数,所以它的各次谐波的振幅也是ICm和的函数,若ICm固定,则只是的函数,通常表示为:IC0=ICm0(),Ic1m=ICm1(),Ic2m=ICm2(),第20页/共72页其中0(),1(),2(),被称为尖顶余弦脉冲的分解系数。图给出了在0180范围内的分解系数曲线和波形系数曲线。第21页/共72页 若定义集电极电压利用系数=Ucm/UCC,可以得到集电极效率和输出功率的
10、另一种表达式:第22页/共72页图 尖顶余弦脉冲的分解系数()与波形系数g1()第23页/共72页 由图可以看出,1(90)=1(180)=0.5,这两种情况分别对应于乙类和甲类工作状态,均比丙类(90)的数值高,而1的最大值是1(120)=0.536,处于甲乙类状态。这意味着当回路等效总电阻R和脉冲高度ICm相同时,丙类的输出功率比甲类、甲乙类和乙类都要小一些,但是丙类的集电极效率比它们都要高。第24页/共72页 分析式、可知,增大和g1的值是提高效率的两个措施,增大1是增大输出功率的措施。然而图告诉我们,增大g1与增大1是互相矛盾的。导通角越小,g1越大,效率越高,但1却越小,输出功率也就
11、越小。所以要兼顾效率和输出功率两个方面,选取合适的导通角。若取=70,此时的集电极效率可达到85.9%,而=120时的集电极效率仅为64%左右。因此,一般以70作为最佳导通角,可以兼顾效率和输出功率两个重要指标。第25页/共72页 例3.1 在图中,若Uon=0.6 V,g=10mAV,ICm=20mA,又UCC=12V,求当分别为180,90和60时的输出功率和相应的基极偏压UBB,以及为60时的集电极效率。(忽略集电极饱和压降)解:由图可知:0(60)=0.22,1(180)=1(90)=0.5,1(60)=0.38因为 Ucm=UCC=12V第26页/共72页所以,当甲类工作时(=180
12、),根据式在乙类工作时(=90),有第27页/共72页 当丙类工作时(=60),有第28页/共72页由式可所以由式可求得:第29页/共72页性能分析 若丙类谐振功放的输入是振幅为Ubm的单频余弦信号,那么输出单频余弦信号的振幅Ucm与Ubm有什么关系?Ucm的大小受哪些参数影响?式、和分别给出了谐振功放输入回路、输出回路和晶体管转移特性的表达式。由这些公式可以看出,当晶体管确定以后,Ucm的大小与VBB、VCC、R和Ubm四个参数有关。利用图所示折线化转移特性和输出特性曲线,借助以上三个表达式,我们来分析以上两个问题。在分析之前,让我们先确定动态线的情况。第30页/共72页 在输出特性图中,表
13、示输出电压uCE随集电极电流iC变化的轨迹线称为动态线,又称为交流负载线。由于谐振功放的负载是选频网络,故输出交流电压uc必然是一个完整的余弦信号。由图可以看到,截止区和饱和区内的动态线分别和输出特性中截止线和临界饱和线重合(其中临界饱和线斜率为gcr),而放大区内的动态线是一条其延长线经过Q点的负斜率线段AB。放大区内动态线AB的表达式可用以下步骤求出。第31页/共72页图 折线化转移特性和输出特性分析 第32页/共72页 由式和可写出:代入式经过整理可得到动态线表达式:iC=-gd(uCE-U0)其中第33页/共72页由图可以写出斜率值gd的另一种形式:因为 Ic1m=ICm1(),R=U
14、cm/Ic1m可见,放大区内动态线的斜率是负的,其数值gd(动态电导)与R、两个参数都有关系,且动态电阻Rd与回路等效总电阻R不相等第34页/共72页 1.负载特性 若UBB、UCC和Ubm三个参数固定,R发生变化,动态线、Ucm以及Po、c等性能指标会有什么变化呢?这就是谐振功放的负载特性。由图可知,UBB和UCC固定意味着Q点固定,Ubm固定进一步意味着也固定。根据式放大区动态线斜率1/Rd将仅随R而变化。图中给出了三种不同斜率情况下的动态线。第35页/共72页三点法作图:t=0,uBE=UBB+Ubm;uCE=UCC-Uc1m 得到C点 t=/2,uBE=UBB;uCE=UCC 得到 B
15、点 t=,uBE=UBB-Ubm 0-iC=0;uCE=UCC+Uc1m 得到D点直线BC与横轴交于A点动态特性分析:iC、uBE和uCE的关系曲线,称动特性曲线 即交流负载线uCECBD UBE=UBB+UbmUBE=UBBUCC0icUc1mA折线CAD即为谐振功率放大器的动态特性曲线第36页/共72页图 三种不同斜率情况下的动态线及波形分析第37页/共72页 动态线A1B1的斜率最大,即对应的负载R最小,相应的输出电压振幅Ucm1也最小,晶体管工作在放大区和截止区。动态线A2B2的斜率较小,与特性曲线相交于饱和区和放大区的交点处(此点称为临界点),相应的输出电压振幅Ucm2增大,晶体管工
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