第3章高频功率放大器.pptx
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1、1功率放大器分类根据功率管在一个信号周期内导通时间的不同,功率管运用状态可分为甲类、乙类、甲乙类、丙类(A、B、C)等多种。功率管是功率放大电路关键器件,如何选择功率管运用状态,并保证其安全工作。必须首先了解功率器件的极限参数及安全工作区。第1页/共81页2甲类功率放大器第2页/共81页3乙类推挽功率放大器第3页/共81页4单电源供电的互补推挽电路(OTL)电压增益小于 1。要输出最大信号功率,RL 上信号电压振幅接近电源电压(单电源接近VCC/2)。要求输入激励级为互补功率管提供振幅接近电源电压的推动电压。第4页/共81页5交越失真交越失真 上节分析乙类推挽电路性能时,忽略了晶体管发射结导通
2、电压的影响。实际上,在零偏置情况下,考虑到导通电压的影响,输出电压波形在衔接处出现严重失真-交越失真。两管的合成传输特性如图所示。第5页/共81页6克服交越失真的基本途径 在输入端为两管加合适的正偏电压,使其工作在甲乙类。只要 VBB 取值合适,上下两路传输特性起始段的弯曲部分就可相互补偿,合成传输特性趋近于直线,在输入正弦电压激励下,得到不失真的输出电压。第6页/共81页7常用电路 二极管偏置电路 vBE 倍增电路 由于二极管的正向交流结电阻很小,可认为交流短路,因此偏置电路不影响输入信号 vi(t)的传输。第7页/共81页8 vBE 倍增电路(1)电路 直流:由 T3、R1、R2 组成,且
3、由电流源 IR 激励,为互补功率管 T1、T2 提供偏置电压 VBB。交流:T3、R1 构成电压并联负反馈电路,反馈电路电阻小,几乎不影响输入信号传输。(2)倍增原理 由图可见,若通过 R1 的电流 I1 远小于 T3 管的集电极电流 IC3,且 T1 和 T2 管的静态基极电流又可忽略,第8页/共81页9单电源供电的互补推挽电路(OTL)电压增益小于 1。要输出最大信号功率,RL 上信号电压振幅接近电源电压(单电源接近VCC/2)。要求输入激励级为互补功率管提供振幅接近电源电压的推动电压。第9页/共81页101.功率管运用状态通常靠选择静态工作点来实现甲类(A):功率管在一个周期内导通。乙类
4、(B):功率管仅在半个周期内导通。甲乙类(AB):功率管在大于半个小于一个周期内导通丙类(C):功率管小于半个周期内导通。第10页/共81页112.不同运用状态下的集电极效率管子的运用状态不同,相应的max 也不同。甲类max=50;乙类max 78.5%减小 PC 可提高。假设集电极瞬时电流和电压分别为 iC 和 vCE,则第11页/共81页12讨论:若减少 PC,则要减少 iC vCE途径 1:由甲类甲乙类乙类丙类,减小管子在信号周期内的导通时间,即增大 iC 0 的时间。途径 2:使管子运用在开关状态(丁类);管子在半个周期内饱和导通,另半个周期内截止。饱和导通时,vCE vCE(sat
5、)很小,导通的半个周期内,瞬时管耗 iC vCE 很小。截止时,不论 vCE 为何值,iC 趋于 0,iC vCE 也处在零值附近。结果 PC 很小,显著增大。第12页/共81页13甲乙丙类功放电路的工作点第13页/共81页14为提高集电极效率,管子的运用状态从甲类向乙类、丙类或开关工作的丁类转变。但随着效率的提高,集电极电流波形失真严重,为实现不失真放大,在电路中需采取特定措施。小结:第14页/共81页15图312晶体管高频功率放大器的原理线路3.2.1 丙类功放工作原理 高频功率放大器的原理线路,除电源和偏置电路外,它 由晶体管、谐振回路和输入回路三部分组成的。第15页/共81页16工作在
6、丙类状态,在一个信号周期内功放管导通角小于1800静态时发射结反偏,工作在截止区;输入激励大信号,一般在0.5V以上;基极电流和集电极电流均为高频脉冲信号;谐振回路作负载选取有用频率分量,兼有阻抗变换作用第16页/共81页17丙类功放丙类功放折线分析法折线分析法 非谐振功率放大器:集电极负载为纯电阻,在特性曲线上作负载线,画出激励信号下的集电极电流和电压求出功率性能丙类谐振功率放大器:集电极负载为包含电抗元件的谐振回路,uCE 由 iC 产生,而 uCE 通过基极宽度调制效应影响 iC要精确分析谐振功放,要解非线性方程,繁琐!第17页/共81页18 1 1电流、电流、电压波形电压波形设输入信号
7、为设输入信号为则基极回路电压为则基极回路电压为管管子子导导通通主主要要工工作作在在线线性性放放大大区区,折折线线化化近近似其转移特性。似其转移特性。第18页/共81页19晶体管的实际特性曲线第19页/共81页20晶体管特性曲线理想化 (a)传输特性理想化 (b)输出特性理想化第20页/共81页21第21页/共81页22 余弦脉冲的表达式余弦脉冲的表达式第22页/共81页23第23页/共81页24周期性集电极电流脉冲导通角为2;可以 分解成直流、基波(信号频率分量)和各次谐波分量,即第24页/共81页25第25页/共81页26u负载为并联谐振回路,使回路对激励信号频率谐振时阻抗最大为RL;u集
8、电 极 调 谐 时,Ubemax、Icmax 、UCEmin同时出现。u集电极导通角由输入决定,导通角越小效率越高第26页/共81页272高频功放的能量关系 在集电极电路中,谐振回路得到的高频功率(高频一周的平均功率)即输出功率P1为(322)集电极电源供给的直流输入功率P0为(323)直流输入功率与集电极输出高频功率之差就是集电极损耗功率Pc,即(324)第27页/共81页28Pc为耗散在晶体管的热能,定义集电极效率第28页/共81页29要提高效率,一是提高电压利用系数,通过提高回路谐振阻抗RL;另一是提高波形系数,增加基波分量,这与导通角有关。甲 类m a x=5 0 ;乙 类m a x
9、7 8.5%;丙类1.75 1.75,效率更高。第29页/共81页30余弦脉冲分解系数与的关系曲线分解系数1最大值为0.536时,导通角为1200,此时输出功率最大,在甲乙类状态,效率66%太低不可用!导通角在0150,输出功率太小极端情况:此时输出电流为零!通常选在65750第30页/共81页31(327)高频功放的功率放大倍数为(328)用dB表示为(329)设设激激励励端端基基波波电电流流振振幅幅为为Ib1,且且与与ub同同相相(忽忽略实际存在的容性电流略实际存在的容性电流),则激励功率为则激励功率为高频功放的功率放大倍数为高频功放的功率放大倍数为 第31页/共81页323.2.2高频谐
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