第五章 高频功率放大器.ppt
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1、5.1概述概述5.2谐振功率放大器的工作原理振功率放大器的工作原理5.3晶体管谐振功率放大器的晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法折线近似分析法5.4晶体管功率放大器的高频特性晶体管功率放大器的高频特性5.5高频功率放大器的电路组成高频功率放大器的电路组成Chapter5 谐振功率放大器谐振功率放大器5.10晶体管倍频器晶体管倍频器5.6丁类功率放大器丁类功率放大器5.8宽带高频功率放大器宽带高频功率放大器5.9功率合成器功率合成器2、功率信号放大器使用中需要解决的两个问题:、功率信号放大器使用中需要解决的两个问题:高效率输出高效率输出高功率输出高功率输出联想对比:联想对比:谐振功率放大器与高
2、频小信号谐振放大器;谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器;谐振功率放大器与低频功率放大器;谐振功率放大器与低频功率放大器;5.1概述概述1、使用谐振功率放大器的目的、使用谐振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。放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。3、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:相同之处:它们放大的信号均为高频信号,而且放大器的负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。载均为谐振回路。不同之处:不同之处:激励信号幅度大小不同;激励信号幅度大小不同;放大器工作点不同;放大器
3、工作点不同;晶体管动态范围不同。晶体管动态范围不同。谐振功率放大器谐振功率放大器波形图波形图小信号谐振放大器小信号谐振放大器波形图波形图小信号谐振放大器小信号谐振放大器 波形图波形图 2c是在一周期内的集电极电流流通角,因此,c可称为半流通角或截止角(意即t=c时,电流被截止)。为方便起见,以后将c简称为通角2c谐振功率放大器谐振功率放大器波形图波形图2c共同之处共同之处:都要求输出功率大和效率高。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的直流能量转化为交流能量,能量转换的
4、能力即为功率放大器的效率。放大器的效率。功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率4、高频功率放大器与低频功率放大器的异同之处、高频功率放大器与低频功率放大器的异同之处不同之处:不同之处:工作频率与相对频宽不同;工作频率与相对频宽不同;放大器的负载不同;放大器的负载不同;放大器的工作状态不同。放大器的工作状态不同。5、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。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
5、常工作于丙类工作状态,属于非线性电路谐振功率放大器通常工作于丙类工作状态,属于非线性电路谐振功率放大器通常用来放大窄带高频信号谐振功率放大器通常用来放大窄带高频信号,其其工作状态通常选为丙类工作状态工作状态通常选为丙类工作状态(c90),为,为了不失真的放大信号,它的负载必须是谐振回路。了不失真的放大信号,它的负载必须是谐振回路。非谐振功率放大器可分为低频功率放大器和宽非谐振功率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
6、带传输线为负载。率放大器以宽带传输线为负载。谐振功率放大器的分析方法:图解法,解析法谐振功率放大器的分析方法:图解法,解析法1、原理电路、原理电路谐振功率放大器的基本电路谐振功率放大器的基本电路(1)晶体管的作用是在将供电晶体管的作用是在将供电电源的直流能量转变为交流能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。量的过程中起开关控制作用。(2)谐振回路谐振回路LC是晶体管的负载是晶体管的负载(3)电路工作在丙类工作状态电路工作在丙类工作状态外部电路关系式:外部电路关系式:晶体管的内部特性:晶体管的内部特性:5.2谐振功率放大器的工作原理谐振功率放大器的工作原理根据晶体管的转移特性曲线可
7、得:根据晶体管的转移特性曲线可得:谐振功率放大器转移特性曲线谐振功率放大器转移特性曲线故得:故得:必须强调指出:必须强调指出:集电极电流集电极电流ic虽然是脉虽然是脉冲状,但由于谐振回路冲状,但由于谐振回路的这种滤波作用,仍然的这种滤波作用,仍然能得到正弦波形的输出。能得到正弦波形的输出。11谐振功率放大器中各部分谐振功率放大器中各部分电压与电流的关系电压与电流的关系(a a)2、电流与电压波形:、电流与电压波形:(b)t或电压电流oVBZVCCVBBVbmVcmv bEmaxiCicmaxciCvCEvBEv CEmin1.iC与与vBE同相,与同相,与vCE反相;反相;2.iC脉冲最大时,
8、脉冲最大时,vCE最小;最小;3.导通角和导通角和vCEmin越小,越小,Pc越小;越小;vCE高频功率放大器中各部高频功率放大器中各部分电压与电流的关系分电压与电流的关系LC回路能量转换过程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。回路的这种滤波作用也可从能量的观点来解释。回路是由回路是由L、C二个储能元件组成。二个储能元件组成。当晶体管由截止转入导电时,由于回路中当晶体管由截止转入导电时,由于回路中电感电感L的电流不能突变,因此,输出脉冲电流的电流不能突变,因此,输出脉冲电流的大部分流过电容的大部分流过电容C,即使,即使C充电。充电电压充电。充电电压的方向是下正上负。这时直
9、流电源的方向是下正上负。这时直流电源VCC给出的给出的能量储存在电容能量储存在电容C之中。过了一段时间,当电之中。过了一段时间,当电容两端的电压增大到一定程度容两端的电压增大到一定程度(接近电源电压接近电源电压),晶体管截止,电容通过电感放电,下一周,晶体管截止,电容通过电感放电,下一周期到来重复以上过程。期到来重复以上过程。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。维持了等幅的正弦波振荡。3、
10、LC回路的能量转换过程回路的能量转换过程4、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源所供给的直流功率,使之转变为交流制集电极的直流电源所供给的直流功率,使之转变为交流信号功率输出去。信号功率输出去。有一部分功率以热能的形式消耗在集电极上,成为集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。为了表示晶体管放大器的转换能力引入集电极耗散功率。为了表示晶体管放大器的转换能力引入集电极效率电极效率cP=直流电源供给的直流功率;直流电源供给的直流功率;Po=交
11、流输出信号功率;交流输出信号功率;Pc=集电极耗散功率;集电极耗散功率;根据能量守衡定理:根据能量守衡定理:故集电极效率:故集电极效率:由上式可以得出以下两点结论:由上式可以得出以下两点结论:2)由式由式可知可知如果维持晶体管的集电极耗散功率如果维持晶体管的集电极耗散功率Pc不超过规定值,不超过规定值,那么提高集电极效率那么提高集电极效率 c,将使交流输出功率,将使交流输出功率Po大为增加。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。率的。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Pc,则集电极效率,则集电极
12、效率 c自自然会提高。这样,在给定然会提高。这样,在给定P=时,晶体管的交流输出功率时,晶体管的交流输出功率Po就会增大;就会增大;如何减小集电极耗散功率如何减小集电极耗散功率Pc可见使可见使ic在在vCE最低的时候才能通过,那么,集电极耗散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。功率自然会大为减小。晶体管集电极平均耗散功率: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。导通角小于电流应该是脉冲状。导通角小于180,处于丙类工作状态。,处于丙类工作状态。谐振功率放大器工作在丙类工作
13、状态时谐振功率放大器工作在丙类工作状态时 c90,集,集电极余弦电流脉冲可分解为傅里叶级数:电极余弦电流脉冲可分解为傅里叶级数:直流功率:直流功率:输出交流功率:输出交流功率:Vcm-回路两端的基频电压回路两端的基频电压Icm1-基频电流基频电流Rp-回路的谐振阻抗回路的谐振阻抗放大器的集电极效率:放大器的集电极效率:集电极电压利用系数集电极电压利用系数:为通角为通角 c的函数;的函数;c越小越小g1(c)越大越大波形系数波形系数:越大越大(即即Vcm越大或越大或vcEmin越小越小)c越小越小,效率效率 c越高。因越高。因此,丙类谐振功率放大器提高效率此,丙类谐振功率放大器提高效率 c的途径
14、为:的途径为:1、减小、减小 c角;角;2、使、使LC回路谐振在信号的基频上,回路谐振在信号的基频上,即即ic的最大值应对应的最大值应对应vcE的最小值。的最小值。放大高频大信号放大高频大信号,属于非线性工作状态;属于非线性工作状态;基极偏置为负值基极偏置为负值,半通角半通角 c90,即丙类工作状态;即丙类工作状态;电流脉冲是尖顶余弦脉冲;电流脉冲是尖顶余弦脉冲;负载为负载为LC谐振回路。谐振回路。故谐振功率放大器的工作特点:故谐振功率放大器的工作特点:vCE5.3.1折线法折线法所谓折线法是将电子器件的特性曲线理想化,用一组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
15、曲线后进行分析和计算的方法。折线代替晶体管静态特性曲线后进行分析和计算的方法。工程上都采用近似估算和实验调整相结合的方法对高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。析法。对谐振功率放大器进行分析计算,关键在于求出电流对谐振功率放大器进行分析计算,关键在于求出电流的直流分量的直流分量Ic0和基频分量和基频分量Icm1。5.3谐振功率放大器的折线近似分析法谐振功率放大器的折线近似分析法折线分析法的主要步骤:折线分析法的主要步骤:1、测出晶体管的转移特性曲线、测出晶体管的转移特性曲线icv
16、BE及输出特性曲线及输出特性曲线icvCE,并将这两组曲线作理想折线化处理。并将这两组曲线作理想折线化处理。2、作出动态特性曲线。、作出动态特性曲线。3、根据激励电压、根据激励电压vb的大小在已知理想特性曲线上画的大小在已知理想特性曲线上画出对应电流脉冲出对应电流脉冲ic和输出电压和输出电压vc的波形。的波形。4、求出、求出ic的各次谐波分量的各次谐波分量Ic0、Ic1、Ic2由给定的负由给定的负载谐振阻抗的大小,即可求得放大器的输出电压、输出功载谐振阻抗的大小,即可求得放大器的输出电压、输出功率、直流供给功率、效率等指标。率、直流供给功率、效率等指标。晶体管实际特性和理想折线晶体管实际特性和
17、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的一条直线来表示的一条直线来表示(VBZ为截止偏压为截止偏压)。由上图可见,根据理想化原理,在放大区由上图可见,根据理想化原理,在放大区,集电极电流集电极电流只受基极电压的控制只受基极电压的控制,与集电极电压无关与集电极电压无关;在饱和区,集电极在饱和区,集电极电流只受集电极电压的控制,而与基极电压无关。电流只受集电极电压的控制,而与基极电压无关。5.3.2晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线则临界线方程可写为则临界线方程可写为ic=gcrvCE(2)gcr
18、为临界线的斜率为临界线的斜率则转移特性方程可写为则转移特性方程可写为ic=gc(vBEVBZ)(vBEVBZ)(1)gc-转移特性方程的斜率转移特性方程的斜率式式(1)和和(2)是折线近似法的基础,应很好地掌握。是折线近似法的基础,应很好地掌握。在非线性谐振功率放大器中,常常根据集电极是否进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:入饱和区,将放大区的工作状态分为三种:1)欠压工作状态:欠压工作状态:集电极最大点电流在临界线的右方,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。交流输出电压较低且变化较大。2)过压工作状态:过压工作状态:集
19、电极最大点电流进入临界线之左的饱和区,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。交流输出电压较高且变化不大。3)临界工作状态:临界工作状态:是欠压和过压状态的分界点,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。集电极最大点电流正好落在临界线上。当晶体管特性曲线理想化后,丙类工作状态的集电极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。电流脉冲是尖顶余弦脉冲。这适用于欠压或临界状态。尖顶余弦脉冲尖顶余弦脉冲晶体管的内部特性为:晶体管的内部特性为:它的外部电路关系式它的外部电路关系式ic=gc(vBEVBZ)
20、(1)vBE=VBB+Vbmcos t(2)vCE=VCCVcmcos t(3)将式将式(2)(2)代入式代入式(1)(1),得,得 i ic c =g gc c(V VBBBB+V+Vbmbmcoscos t tVVBZBZ)(4)(4)当当 t=t=c c时,时,i ic c=0=0,代入上式得,代入上式得 0=0=g gc c(V VBBBB+V+Vbmbmcoscos c cV VBZBZ)(5)(5)即即 5.3.3集电极余弦电流脉冲的分解集电极余弦电流脉冲的分解(6)因此,知道了因此,知道了V Vbmbm、V VBBBB与与V VBZBZ各值,各值,c c的值便完全确定。的值便完全
21、确定。将式将式(4)(4)与式与式(5)(5)相减,即得相减,即得 i ic c =g gc cV Vbmbm(cos(cos t tcoscos c c)(7)(7)当当 t=0t=0时,时,i ic c=i ic c max max,因此,因此 i ic c max max=g=gc cV Vbmbm(1(1coscos c c)(8)(8)将式将式(7)(7)与式与式(8)(8)相除,即得相除,即得 或式式(9)(9)即为尖顶余弦脉冲的解析式,即为尖顶余弦脉冲的解析式,它完全取决于脉冲高度它完全取决于脉冲高度i ic c max max与通角与通角 c c。(9)若将尖顶脉冲分解为傅里叶
22、级数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由傅里叶级数的求系数法得其中:其中:尖顶脉冲的分解系数尖顶脉冲的分解系数尖顶脉冲的分解系数尖顶脉冲的分解系数当当 c120 时,时,Icm1/icmax达到最大值。在达到最大值。在Icmax与与负载阻抗负载阻抗Rp为某定值的为某定值的情况下,输出功率将达情况下,输出功率将达到最大值。这样看来,到最大值。这样看来,取取 c=120 应该是最佳通应该是最佳通角了。但此时放大器处角了。但此时放大器处于甲级工作状态效率太于甲级工作状态效率太低。低。右图可见:右图可见:尖顶脉冲的分解系数尖顶脉冲的分解系数:波形系数波形系数由曲线可知:由曲线可知:极
23、端情况极端情况 c=0时,时,此时此时=1,c可达可达100%因此,为了兼顾功率与效率,因此,为了兼顾功率与效率,最佳通角取最佳通角取70 左右。左右。由于由于分析可知,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。例3.1在图3.2.3中,若Uon=0.6V,g=10mAV,I
24、Cm=20mA,又VCC=12V,求当分别为180,90和60时的输出功率和相应的基极偏压VBB,以及为60时的集电极效率。(忽略集电极饱和压降)解:由图3.2.4可知:0(60)=0.22,1(180)=1(90)=0.5,1(60)=0.39因为Ucm=VCC=12V所 以,当 甲 类 工 作 时(=180),根 据 式(3.2.11),(3.2.4),Ic1m=0.520=10mA,Po=1012=60mWVBB=0.6+=1.6V(Ubm=ICm(1-cos)g)当乙类工作时(=90),Ic1m=0.520=10mA,Po=1012=60mWVBB=0.6V当丙类工作时(=60),Ic
25、1m=0.3920=7.8mA,Po=7.812=46.8mWIC0=0.2220=4.4mA,=由式(3.2.9)可知:Ubm=ICm(1-cos)g所以可求得:VBB=Uon-Ubmcos=Uon-=0.6-=-1.4V1.谐振功率放大器的动态特性谐振功率放大器的动态特性晶体管的静态特性是在集电极电路内没有负载阻抗的条晶体管的静态特性是在集电极电路内没有负载阻抗的条件下获得的。如,维持基极电压件下获得的。如,维持基极电压vBE不变,改变集电极电压不变,改变集电极电压vCE,就可求出,就可求出icvCE静态特性曲线族。如果集电极电路有负静态特性曲线族。如果集电极电路有负载阻抗,则当改变载阻抗
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