第6章高频功率放大器.pptx
《第6章高频功率放大器.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第6章高频功率放大器.pptx(81页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、二、功率管的运用特性 运用状态导通时间导通角cmax甲类(A类)在激励信号作用下,管子在一个 周期内导通180050%乙类(B类)半个周期90078.5%丙类(C类)小于半个周期900丁类(D类)管子应用在开关状态,半个周期 饱和导通,半个周期截止第1页/共81页三、高频功率放大器 1、功用:放大高频信号,并且以高效输出大功率为目的 2、输出功率范围很大,小到便携式发射机的毫瓦级,大到无线 电广播电台的几十千瓦,甚至兆瓦级。0.00110000003、高频功放和低频功放的比较相同点:实质都是在输入信号的控制下将电源直流功率转换为输出功率(为一受控的能量转换器)都要求输出符合要求的大功率,同时尽
2、可能提高转换效率。第2页/共81页不同点:两者工作频率和相对频带宽度相差很大。两者所采用的负载也不同低频功放工作频率低,相对频带宽,频率在2020kHz,高频端与低频端之差达1000倍(fH/fL)高频功放工作频率很高(几百kHz几百兆Hz)相对频带一般很窄(几几)低频功放:采用电阻、变压器等非调谐负载高频功放:窄带工作,使其负载要采用选频网络 分析方法不同 在一些近似条件下进行分析,着重定性说明高频功放大致的工作原理及特性 四、高频功率放大器与低频功率放大器的区别第3页/共81页五、丙类谐振功率放大器的原理及特性1 1、电路构成 ui(t)为输入高频激励信号T为晶体管,把电源的直流功率转换为
3、高频功率。VBB、VCC为电源,常使得管子处于C类工作状态。负载:采用谐振回路作负载,对信号进行频率选择,同时完成阻抗变换。第4页/共81页 这个电路的静态工作点是选择在接近截止点,或选择在小于截止点的负偏置区。这样选择的主要考虑是消除由静态工作点所带来的无用功耗,从而提高放大器的效率。使用并联谐振回路作负载具有选频和阻抗变换的作用2、电路特点第5页/共81页3、功率放大器的工作频率1、低频区:低频区工作时,不考虑等效电路中的电抗分量与载流子的渡越时间,分析方法同低频电子线路的分析方法一致,方法成熟。2、中频区:必须考虑晶体管的结电容的影响,分析的方法复杂。3、高频区:除了考虑结电容的影响外,
4、还必须考虑引线电感的影响分析和计算相当困难,本书进行定性的说明。第6页/共81页4、特性曲线(复习)1、输入特性曲线3、转移特性曲线2、输出特性曲线第7页/共81页5、输入电压和输入电流表达式 可见,输入电压的波形不失真第8页/共81页6、输出电流波形ic为周期性尖顶余弦脉冲电流,导通角/2,即导通时间小于半个周期 第9页/共81页放大器的负载为并联谐振回路,其谐振频率0等于谐振频率s时,回路对s呈现出一个大的谐振阻抗,为纯电阻RP(即谐振电阻)。基波分量在回路上产生电压,对直流分量和谐波分量呈小阻抗,仅为基波分量的百分之几,故输出很小,可认为回路上仅有由基波分量产生的电压vc,其它频率成分信
5、号均被虑除,从而在负载上得到不失真的信号电压 输入为连续正弦波,输出集电极电流为周期性的尖顶余弦脉冲,可进行傅立叶分解集电极电压为7、输出电压的表达式第10页/共81页例:求各次谐波与基波的阻抗之比第11页/共81页如果Q=20则可以得:可得,谐波的阻抗只有基波阻抗的百分之几。第12页/共81页工作波形分析1)、输入电压:一个频率为s的正弦(或者余弦)信号2)、输入电流:一部分导通,一部分截止,严重的非线性失真3)、输出电流:输入电流的波形一致,严重的非线性失真4)、输出电压:由于采用谐振回路作负载,在负载两端只有等于谐振频率的信号能够在谐振回路两端产生一个较大的输出电压,其他的频率的信号由于
6、处于失谐状态,在负载两端产生的电压很小,可以忽略,故输出了一个频率为s的余弦信号,输出电压不失真。谐振回路在这里起了相当大的作用。第13页/共81页8、余弦脉冲的分解(数学推导)傅立叶级数的系数为:第14页/共81页余弦脉冲的分解(数学推导)第15页/共81页余弦脉冲的分解(数学推导)可见:只要知道了导通角和输出电流的幅度就可以用下面的式子求出信号的各个分量,其中,分解系数可以查表得到。第16页/共81页8、丙类功率放大器的计算第17页/共81页功放的能量关系 pc,c将可见要c c,即要p pc c,而p pc c取决于i iC C,v vCECE的大小及导通时间。功率放大器的作用原理是利用
7、输入到基极的信号来控制集电极直流电源提供的直流功率,使之转化为交流信号功率传输出去。PD:集电极直流电源提供的直流功率Po:输出交流信号功率Pc:集电极耗散功率1 1、集电极效率c c第18页/共81页2 2、提高集电极效率c c的途径集电极余弦电流脉冲函数可分解为付氏级数:第19页/共81页第20页/共81页 的选择第21页/共81页3 3、信号源功率及功率增益信号源提供的功率称为激励功率,大小取决于u ub b的基波分量,此功率变为发射结和基区的热损耗。高频功放中A AV V和A AI I均小于小信号及低频放大器,其功率增益一般为十几到二十几dB(dB(几十倍)。第22页/共81页C类谐振
8、功率放大器的性能特点 对功率放大器,在大信号条件下,丙类工作状态可获得较大功率、较高效率;用谐振回路做负载可以使输出波形不失真。高频功率放大器的工作状态取决于电源电压VCC、偏置电压VBB、高频激励电压幅度vbm及负载阻抗RL(Vcm)。当这些参量变化时,放大器将出现不同的工作状态,为说明各种工作状态的优缺点,正确选用和调整放大器的工作状态,需对高频功放的动态特性(负载特性)和外部特性(集电极VCC、基极vb调制特性、放大特性)进行讨论。第23页/共81页折线分析法1 1、与甲乙类功放分析方法的区别丙类:集电极负载为含电抗成分的谐振回路,使集电极的电流波和电压波形截然不同,但两者又相互确定(v
9、CE由iC产生,由于基区宽度调制效应,iC又受vCE的影响)。要精确分析其性能特点,就要求解非线性微分方程,十分复杂。实践中,据谐振功放的工作特点可采用近似分析方法(准静态分析法、折线分析法)。甲乙类:负载为纯电阻,分析时可直接在工作的静态输出特性曲线上作负载线,画出输入信号激励下的集电极电流和电压波形,从而求出放大器的工作特性。第24页/共81页逐点描绘法一、准静态分析法输出的电流非余弦脉冲的一部分,但是仍为周期脉冲,数学表达式复杂。不便于分析。第25页/共81页二、折线分析法折线分析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。准静态分析法中,得到
10、的动态负载线为一曲线,分析起来不如直线方便;人们总是希望用数学的方法来对这种物理现象进行分析。折线分析法中,动态线可以近似为一条直线,使分析更加方便,且物理意义明确,虽不精确,但作为工程近似已满足要求。第26页/共81页分析步骤:转移特性曲线折线化:用交横轴于V VBZBZ的一条直线近似表示。V VBZBZ(或记为V Vthth)为晶体管的门限电压(截止电压、起始电压)。直线斜率为g gc c,g gc c为晶体管的跨导(几十几百mA/VmA/V)。理想化折线方程为:1 1)特性曲线的折线化:输出特性曲线折线化:用直线段来代替晶体管的实际曲线。临界线是斜率为g gcrcr的过原点直线,临界线方
11、程为:icgcrvCE过压区临界线欠压区第27页/共81页2 2)、作动态特性曲线:小信号时为一条过静态工作点的斜率为负载电阻值倒数的直线,即负载线。丙类高频功放中为一条曲线,若采用折线法,可近似为一条直线。由外部电路关系式 消去coscost t得再由晶体管折线方程 可得出icvCE平面上的动态线方程第28页/共81页斜率为 ,截距为动态线方程:第29页/共81页画动态线:在vCE轴上取点B使OBVo,从B作斜率为gd的直线,即为负载线。动态线与特性曲线的交点即为放大器在输入信号作用下的动态工作点。根据这些点可求出对应不同t值时的ic值,从而绘出相应的ic的脉冲波形。第30页/共81页动态电
12、阻Rc把动态线的斜率值的倒数称为谐振功放的动态电阻即然而:第31页/共81页三、谐振功放的三种工作状态及负载特性 由 可知,动态线的斜率与负载电阻R Rp p相关(g gd d与v vcmcm成反比,v vcmcm与R Rp p成正比),负载电阻Rp越大,其上产生的交流输出电压也越大,动态线的斜率就越小,放大器加上不同负载时,动态线与相应集电极波形将有所不同。根据集电极的电压的波形可以将谐振功率放大器的工作状态分为三种,欠压,临界,过压。下面以负载的变化为例加以说明。第32页/共81页3.功率放大器的负载特性:在其他条件不变(VCC、VBB、vi为一定),只变化放大器的负载电阻而引起的放大器输
13、出电压、输出功率、效率、Ico,Ic1等变化特性称为负载特性。VccVccQQi ic cv vcece下面来讨论谐振功率的性能随着负载发生变化时的特性第33页/共81页3、根据Po=0.5VcmIc1可知:输出功率明显的增加。欠压工作状态1801800 0负负载载增增大大i ic cv vcecet tB BA Ai ic cQQVccVccB点以右的区域。在欠压区至临界点的范围内。2、根据Vc=RpIc1,放大器的交流输出 电压必随负载电阻RP的增大而增 大,如图所示。1、由于三极管输出特性曲线在放大 区随着输出电压的增加缓慢增加 当负载增加时,产生的输出脉冲 电流的幅度随着缓慢减小。经过
14、 傅立叶级数分解后的直流分量Ic0 和基波分量Ic1减小缓慢。4、根据PDC=VccIc0可知:直流电源提供的功率基本不变,减小缓慢。5、根据功率守恒的原理,三极管的集电极耗散的功率明显 的下降,效益明显的提高。第34页/共81页i ic cv vceceB Bi ic cQQVccVcc临界工作状态曲线在拐点曲线在拐点B B处的工作状态处的工作状态1、放大器的交流输出电压的幅度VCM 为VCC-VCE(sat),由于VCE(sat)很小,输出 电压的幅度很大,如图所示。2、输出脉冲电流的幅度与欠压时相比 有微量的减小。但变化不大。3、根据Po=0.5VcmIc1可知:输出功率很大。第35页/
15、共81页过压状态负负载载增增大大i ic cv vcecet tB B1、放大器的交流输出电压的幅度VCM 为VCC-VCE(sat),由于VCE(sat)变化的范围 很小,VCM缓慢增大。2、由于饱和 深度的加深,三极管集电 极输出电流的幅度明显减小,且在 中心发生凹陷,负载越大凹陷越深 经过傅立叶级数分解后的直流分量 Ic0和基波分量Ic1很快减小。3、根据Po=0.5VcmIc1可知:输出功率下降很快。4 4、根据PDC=VccIc0可知:直流电源提供的功率减小很快。5、输出功率和电源功率都减小的同时,输出的效率还 是较大,但随着负载的进一步的增加,输出的效率 又进一步减小。第36页/共
16、81页可见:负载由小到大的过程中电流ic输出电压负载增加的方向欠压临界过压第37页/共81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图3-12 负载特性曲线欠压状态的特点是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。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。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38页/共81页结论:结论:在设计谐振功率放大器时,
17、要设计好选频回路使其能够满足设计谐振功率放大器时,要设计好选频回路使其能够满足最佳负载的要求,此时的输出功率最大,效率较高。最佳负载的要求,此时的输出功率最大,效率较高。由于输出电流严重失真,为了输出不失真的电压,必须增加谐振回路来进行滤波。第39页/共81页调制特性1、集电极调制特性在其他条件不变(VBB、vi、Rp为一定),只变化放大器的集电极的供电电源而引起的放大器输出电压、输出功率、效率、Ico,Ic1等变化特性称为集电极调制特性。1、集电极供电电压由小到大的过程中,工作状态由过压过渡到临界,再过渡到欠压。2、集电极电流由凹陷较深的脉冲到没有凹陷的脉冲,在过压区增加很快,在欠压区增加缓
18、慢第40页/共81页集电极调制特性3、集电极回路的输出电压,在过压区增加较快,在欠压区增加缓慢。4、由集电极电流和电压的关系可以得:输出功率在过压区增加较快,在欠压区增加缓慢。过压临界欠压第41页/共81页集电极调制根据集电极的所加的电压性质可知,如果控制集电极的电压在过压区,可以使集电极的电流发生较大的变化。即在负载上输出的电压的幅度有较大的变化,故可以用它来实现集电极调幅。1、载波信号通过高频变压器加入三极管的基极。2、调制信号通过低频变压器加入三极管的集电极使集电极的供电电源随着调制信号的变化而变化。3、集电极回路谐振在载波频率上。4、合理选择集电极的直流电源,使没有输入信号时,电路处于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高频 功率放大器
限制150内