chapter高频功率放大器改过无动画实用.pptx
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1、6.1 概述3、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。第1页/共96页图6-1小信号谐振放大器波形图 6.1 概述第2页/共96页6.1 概述图6-2谐振功率放大器波形图第3页/共96页6.1 概述4、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
2、%或更小),其工作状态通常选为丙类工作状态(c90),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4页/共96页6.1 概述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,属于非线性电路功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率第5页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理一、获得高功率条件 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
3、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。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=直流电源供给的直流功率;Po=交流输出信号功率;Pc=集电极耗散功率;根据能量守衡定理:故集电极效率:第6页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理由上式可以得出以下两点结论:1)设法尽量降低集电极耗散功率Pc,则集电极效率c自然会提高。这样,在给定P=时,晶体管的交流输出功率Po就会增大;2)由式可知如果维持晶体管的集电极耗散功率Pc不超过规定值,那么提高集电极效率c,将使交流输出功率Po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。如何减
4、小集电极耗散功率Pc呢?晶体管集电极平均耗散功率:可见使ic在ec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。第7页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理1、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:第8页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理故晶体管的转移特性曲线表达式:图64 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ic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。2.谐振功率放大器各部
5、分的电压与电流的波形图如下页的图所示第9页/共96页图6-5 高频功率放大器中各 部分电压与电流的关系第10页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理图6-6 LC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、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的电流不能突变,因此,输出脉冲电流的大部分流过电容C,即使C充电。这时直流电源VCC给出的能量储存在电容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
6、幅的正弦波振荡。第11页/共96页3.获得高效率条件6.2 谐振功率放大器工作原理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180,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c90:第12页/共96页二、功率关系式6.2 谐振功率放大器工作原理集电极余弦电流脉冲可分解为傅叶级数:直流功率:输出交流功率:Vcm 回路两端的基频电压 Icm1 基频电流 Rp 回路的谐振阻抗。第13页/共96页6.2 谐振功率放大器工作原理放大器的集电极效率:集电极电压利用系数波形系数,通角c的函数;c越小g1(c)越大越大(即Vcm越大或ecmin越小)c越小效率c越高。
7、因此,丙类谐振功率放大器提高效率c的途径即为减小c角;使LC回路谐振在信号的基频上,即ic的最大值应对应ec的最小值。基极偏置为负值;半通角c90,即丙类工作状态;负载为LC谐振回路。故谐振功率放大器的工作特点:第14页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似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。一、折线法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。第15页/共96页6.3 谐振功率放大器的
8、折线近似分析法折线分析法的主要步骤: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、作出动态特性曲线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、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,即可求得放大器的输出电压、输出功率、直流供给功率、效率等指标第16页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法二、晶体管特性曲线的理想化及其特性曲线1.转移特性曲线折线化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)。则 ic=gc(eb
9、VBZ)(ebVBZ)2.输出特性曲线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: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。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17页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法图6-7 晶体管实际特性和理想折线由图6-7(b)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。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。若临界线的斜率为gcr,则临界线方程可写为
10、 ic=gcrec第18页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法三、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。图6-8 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)eb=VBB+Vbmcostec=VCCVcmcost因此 ic max=gcVbm(1cos c)第19页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法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:图6-9 尖顶脉冲的分解系数第20页/共96页图6-9 尖顶脉冲的分解系数
11、6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法当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已类工作状态,效率太低。右图可见:第21页/共96页图6-9 尖顶脉冲的分解系数6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法 由于:波形系数由曲线可知:极端情况c=0时,若此时=1,c可达100%因此,为了兼顾功率与效率,最佳通角取70左右。第22页/共96页四、谐振功率放大器的动态特性与负载特性6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法1.谐振功率放大器的动态特性2.谐振功率放大器的负载特性第2
12、3页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法1.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Rp、激励电压vb、供电电压VCC、VBB等4个参量决定的。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。第24页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法当放大器工作于谐振状态时,它的外部电路关系式为eb=VBB+Vbmcost ec=VCCVcmco
13、st消去cost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坐标平面上的动态特性曲线(负载线或工作路)方程:=gd(ec V0)第25页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法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。图6-11 电压、电流随负载变化波形第26页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法动态特性与负载 的关系:负载阻抗越大,负载线的斜率越小,放大器的工作状态随负载的
14、变化也在变化。a)较小时,也较小,称为欠压状态。动态特性曲线与 的交点A决定了尖顶脉冲的高度。b)增加,特性曲线斜率减小,增加,它与临界线 相交于一点,称为临界状态,集电极电流仍为尖顶余弦脉冲。c)继续增加,负载线斜率进一步减小,进入过压状态,脉冲高度下降,且脉冲为凹顶形。图6-11 电压、电流随负载变化波形第27页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法2.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。1)vc、ic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V
15、bemax,在负载电阻RP由小至大变化时,负载线的斜率由小变大,如图中123。不同的负载,放大器的工作状态是不同的,所得的ic波形、输出交流电压幅值功率、效率也是不一样的。第28页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法图6-11 电压、电流随负载变化波形2)欠压、过压、临界三种 工作状态 欠压状态 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29页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法 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
16、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要下降,因此放大器的输出功率和效率也要减小。图6-11 电压、电流随负载变化波形第30页/共96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6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法图6-12 负载特性曲线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。第31页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法掌握负载特性,对分析集电极调幅电路、基极调幅电路的工作原理,对
17、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。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。第32页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法1.欠压、临界、过压工作状态的调整调整欠压、临界、过压三种工作状态,大致有以下几种方法:改变集电极负载Rp;改变供电电压VCC;改变偏压VBB;改变激励Vb。(1)改变Rp,但Vb、VCC、VBB不变 当
18、负载电阻Rp由小至大变化时,放大器的工作状态由欠压经临界转入过压。在临界状态时输出功率最大。五、放大器工作状态的调整第33页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法(2)改变VCC,但Rp、Vb、VBB不变当集电极供电电压VCC由小至大变化时,放大器的工作状态由过压经临界转入欠压。图6-13 VCC变化时对工作状态的影响在欠压区内,输出电流的振幅基本上不随VCC变化而变化,故输出功率基本不变;而在过压区,输出电流的振幅将随VCC的减小而下降,故输出功率也随之下降。第34页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法在过压区中输出电压随VCC改变而变化的特性为集电极调幅的实现提供依据
19、;因为在集电极调幅电路中是依靠改变VCC来实现调幅过程的。改变VCC时,其工作状态和电流、功率的变化如上图所示。第35页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法(3)Vbm变化,但VCC、VBB、Rp不变或VBB变化,但VCC、Vb、Rp不变 这两种情况所引起放大器工作状态的变化是相同的。因为无论是Vbm还是VBB的变化,其结果都是引起eb的变化。由 eb=VBB+Vbmcost eb max=VBB+Vbm 当VBB或Vbm由小到大变化时,放大器的工作状态由欠压经临界转入过压。第36页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法图6-16 Vbm变化时电流、功率的变化第37页/共
20、96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法六、谐振功率放大器的计算谐振功率放大器的主要指标是功率和效率。以临界状态为例1)首先要求得集电极电流脉冲的两个主要参量ic max和c导通角c集电极电流脉冲幅值Icm2)电流余弦脉冲的各谐波分量系数0(c)、1(c)、n(c)可查表求得,并求得个分量的实际值。3)谐振功率放大器的功率和效率直流功率P=Ic0 VCC 交流输出功率集电极效率第38页/共96页6.3 谐振功率放大器的折线近似分析法4)根据可求得最佳负载电阻在临界工作时,接近于1,作为工作估算,可设定=1。“最佳”的含义在于采用这一负载值时,调谐功率放大器的效率较高,输出功率较大。可以证明
21、,放大器所要求的最佳负载是随导通角c改变而变化的。c小,Rp大。要提高放大器的效率,就要求放大器具有大的最佳负载电阻值。在实际电路中,放大器所要求的最佳电阻需要通过匹配网络 和终端负载(如天线等)相匹配。第39页/共96页6.4 晶体管功率放大器的高频效应一、概述用折线法分析高频功率放大器时要引入相当的误差,低频时误差还是允许的。但随着工作频率的提高,由于晶体管的高频特性及大信号的注入效应而引入的误差将更大,严重时,使放大器无法工作。一方面应该考虑晶体管基区少数载流子的渡越时间、晶体管的体电阻(特别是rbb的影响)。饱和压降及引线电感等因素的影响;另一方面,功率放大管基本工作在大信号,即大注入
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