第3章-高频谐振放大器-高频电路基础-高频电路原理与分析课件.ppt
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1、第3章 高频谐振放大器第3章高频谐振放大器3.1 高频小信号放大器 3.2 高频功率放大器的原理和特性 3.3 高频功率放大器的高频效应 3.4 高频功率放大器的实际线路 3.5 高效功放与功率合成 3.6 高频集成功率放大器简介 思考题与习题 第3章 高频谐振放大器3.1 高频小信号放大器高频小信号谐振放大器的功用就是放大各种无线电设备中的高频小信号,以便作进一步的变换和处理。这里所说的“小信号”,主要是强调输入信号电平较低,放大器工作在它的线性范围。第3章 高频谐振放大器高频小信号放大器按频带宽度可以分为窄带放大器和宽带放大器。通常被放大的信号是窄带信号,比如说信号带宽只有中心频率的百分之
2、几,甚至千分之几,因此,高频小信号的基本类型是频带放大器。频带放大器是以各种选频电路作负载,兼具阻抗变换和选频滤波的功能。第2章讨论的并联谐振回路、耦合回路等电路就是频带放大器采用的选频电路。在某些无线电设备中,需要放大多个高频信号,或者信号中心频率要随时改变,这时要用到高频宽带放大器,这种放大器一般采用无选频作用的负载电路,应用最广的是高频变压器或传输线变压器。第3章 高频谐振放大器按有源器件可以分为以分立元件为主的高频放大器和以集成电路为主的集中选频放大器。以分立元件为主的高频放大器,由于单个晶体管的最高工作频率可以很高,线路也较简单,目前应用仍很广泛。集成高频放大器由高频或宽带集成放大器
3、和选频电路(特别是集中滤波器)组成,它具有增益高、性能稳定、调整简单等优点,在高频电路中的应用也越来越多。第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器3.1.1 高频小信号谐振放大器的工作原理图3-1(a)是一典型的高频小信号谐振放大器的实际线路。由图可知,直流偏置电路与低频放大器的电路完全相同,只是电容Cb、Ce对高频旁路,它们的电容值比低频中小得多。图3-1(b)是它的交流等效电路,图中采用抽头谐振回路作为放大器负载,对信号频率谐振,即=0,完成阻抗匹配和选频滤波功能。由于输入的是高频小信号,放大器工作在A(甲)类状态。第3章 高频谐振放大器图 3-1 高频小信号谐振放大器(a)实际线路;
4、(b)交流等效电路第3章 高频谐振放大器3.1.2 放大器性能分析1 晶体管的高频等效电路要分析和说明高频调谐放大器的性能,首先要考虑晶体管在高频时的等效电路。图3-2(a)是晶体管在高频运用时的混 等效电路,它反映了晶体管中的物理过程,也是分析晶体管高频时的基本等效电路。图中C=Cbe,C=Cbc。直接用混等效电路分析放大器性能时很不方便,常采用Y 参数等效电路,如图3-2(b)所示。Yie是输出端交流短路时的输入导纳;Yoe是输入端交流短路时的输出导纳;而Yfe和Yre分别为输出端交流短路时的正向传输导纳和输入端交流短路时的反向传输导纳。第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器(3-3
5、)(3-4)第3章 高频谐振放大器由此可见,Y 参数不仅与静态工作点的电压、电流值有关,而且与工作频率有关,是频率的复函数。当放大器工作在窄带时,Y 参数变化不大,可以将Y 参数看作常数。我们讨论的高频小信号谐振放大器没有特别说明时,都是工作在窄带,晶体管可以用Y 参数等效。由图3-2 可以得到晶体管Y 参数等效电路的Y 参数方程(3-5a)(3-5b)第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器2 放大器的性能参数图3-3 是图3-1 所示高频小信号放大器的高频等效电路,图中将晶体管用Y 参数等效电路进行了等效,信号源用电流源表示,是电流源的内导纳,负载导纳为,它包括谐振回路的导纳和负载电阻
6、R的等效导纳。忽略管子内部的反馈,即令Yre=0,由图3-3 可得(3-6a)(3-6b)根据式(3-5)、(3-6)可以得出高频小信号放大器的主要性能指标。第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器(1)电压放大倍数K(3-7)(2)输入导纳Yi(3-8)式中,第一项为晶体管的输入导纳,第二项是反向传输导纳Yre引入的输入导纳。第3章 高频谐振放大器(3)输出导纳Yo(3-9)式中,第一项为晶体管的输出导纳,第二项也与Yre有关。第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器3.1.3 高频谐振放大器的稳定性1 放大器的稳定性应当指出,上面分析的放大器的各种性能参数,是在放大器能正常工作前提
7、下得到的,但是在谐振放大器中存在着不稳定性问题,这是因为由于晶体管集基间电容Cbc(混 网络中)的反馈,也就是通过Y 参数等效电路中反向传输导纳Yre的反馈,使放大器存在着工作不稳定的问题。Yre的存在,使输出信号反馈到输入端,引起输入电流的变化,如果这个反馈在某个频率相位上满足正反馈条件,且足够大,则会在满足条件的频率上产生自激振荡。现在来考察输入导纳Yi中第二项,即反向传输导纳Yre引入的输入导纳,记为第3章 高频谐振放大器将Yoe归入负载中,并考虑谐振频率0附近情况,有则(3-11)由上式可以看出,当回路谐振时=0,Yir为一电容;当0时,Yir的电导为正,是负反馈;当0时,Yir的电导
8、为负,是正反馈,这将引起放大器的不稳定。图3-4 是考虑反馈时的放大器的频率特性,由图可见,在0时,由于存在正反馈,使放大器的放大倍数增加。当正反馈严重时,即Yir中的负电导使放大器输入端的总电导为零或负值,即使没有外加信号,放大器输出端也会有输出信号,产生自激。第3章 高频谐振放大器图 3-4 放大器的频率特性第3章 高频谐振放大器2 提高放大器稳定性的方法为了提高放大器的稳定性,通常从两个方面入手,一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳Yre,Yre的大小主要取决于bc,选择管子时尽可能选择Cbc小的管子,使其容抗增大,反馈作用减弱。二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化,具
9、体方法有中和法和失配法。第3章 高频谐振放大器中和法通过在晶体管的输出端与输入端之间引入一个附加的外部反馈电路(中和电路)来抵消晶体管内部参数Yre 的反馈作用。由于Yre的实部(反馈电导)很小,可以忽略,所以常常只用一个中和电容Cn来抵消Yre的虚部(即反馈电容)的影响,就可达到中和的目的,图3-5(a)就是利用中和电容Cn的中和电路。为了抵消Yre的反馈,从集电极回路取一与反相的电压,通过Cn反馈到输入端。根据电桥平衡有则中和条件为(3-12)第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器由于用来表示晶体管的反馈只是一个近似,而与又只是在回路完全谐振的频率上才准确反相,中和电路中固定的中和电
10、容Cn只能在某一个频率点起到完全中和的作用,对其它频率只能有部分中和作用。另外,如果再考虑到分布参数的作用和温度变化等因素的影响,则中和电路的效果是很有限的。中和法应用较少,一般用在某些收音机电路中,图3-5(b)所示的是某收音机中常用的中和电路。第3章 高频谐振放大器失配法通过增大负载导纳,进而增大总回路导纳,使输出电路失配,输出电压相应减小,对输入端的影响也就减小,可见,失配法是用牺牲增益来换取电路的稳定。为了满足增益和稳定性的要求,常用的失配法是用两只晶体管按共发-共基方式连接成一个复合管,如图3-6 所示。由于共基电路的输入导纳较大,当它和输出导纳较小的共发电路连接时,相当于增大共发电
11、路的负载导纳而使之失配,从而使共发晶体管内部反馈减弱,稳定性大大提高。共发电路在负载导纳很大的情况下,虽然电压增益减小,但电流增益仍很大,而共基电路虽然电流增益接近于1,但电压增益较大,所以二者级联后,互相补偿,电压增益和电流增益均较大。第3章 高频谐振放大器图 3-6 共发共基电路 第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器图 3-7 双栅场效应管调谐放大器 第3章 高频谐振放大器1 多级单调谐放大器多级单调谐放大器的谐振频率相同,均为信号的中心频率。设各级谐振时的电压放大倍数为K01、K02、K0n,则放大器总的电压放大倍数(3-13)3.1.4 多级谐振放大器第3章 高频谐振放大器第3
12、章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器2.多级双调谐放大器采用多级双调谐放大器可以改善放大器的频率选择性,设各级均采用同样的双回路,并选择临界耦合(耦合因子A=1),由第2章分析可知,有n个双回路的多级放大器的归一化频率特性为(3-16)由此可以计算出多级放大器的带宽和矩形系数,如表3-2 所示。第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器3 参差调谐放大器多级参差调谐放大器,就是各级的调谐回路和调谐频率都彼此不同。采用参差调谐放大器的目的是增加放大器总的带宽,同时又得到边沿较陡峭的频率特性。图3-8 是采用单调谐回路和双调谐回路组成的参差调谐放大器的频率特性。双调谐回路采用A1(如A=2.
13、41)的过临界耦合,由图可见,当两种回路采用不同的品质因数时,总的频率特性可有较宽的频带宽度,带内特性很平坦,而带外又有较陡峭的特性,这种多级参差调谐放大器常用于要求带宽较宽的场合,如电视机的高频头常用它。图3-9 示出了一彩色电视机高频头的调谐放大器的简化电路,由图可见,晶体管输入电路采用单调谐回路,输出电路采用双调谐回路,图中C1、C2、C3是变容管电容,是进行电调谐使用的。第3章 高频谐振放大器图3-8 参差调谐放大器的频率特性(a)单、双回路特性;(b)总特性第3章 高频谐振放大器图 3-9 电视机高频放大器的简化电路 第3章 高频谐振放大器3.1.5 高频集成放大器随着电子技术的发展
14、,出现了越来越多的高频集成放大器,由于具有线路简单、性能稳定可靠、调整方便等优点,应用也越来越广泛。高频集成放大器有两类:一种是非选频的高频集成放大器,主要用于某些不需要选频功能的设备中,通常以电阻或宽带高频变压器作负载;另一种是选频放大器,用于需要有选频功能的场合,如接收机的中放就是它的典型应用。第3章 高频谐振放大器为满足高增益放大器的选频要求,集成选频放大器一般采用集中滤波器作为选频电路,如第2章介绍的晶体滤波器、陶瓷滤波器或声表面波滤波器等。当然,它们只适用于固定频率的选频放大器,这种放大器也称为集中选频放大器,图3-10 是集中选频放大器的组成示意图。图3-10(a)中,集中选频滤波
15、器接于宽带集成放大器的后面,这是一种常用的接法,这种接法要注意的问题是,使集成放大器与集中滤波器之间实现阻抗匹配。这有两重意义:从集成放大器输出端看,阻抗匹配表示放大器有较大的功率增益;从滤波器输入端看,要求信号源的阻抗与滤波器的输入阻抗相等而匹配(在滤波器的另一端也是一样),这是因为滤波器的频率特性依赖于两端的源阻抗与负载阻抗,只有当两端端接阻抗等于要求的阻抗时,方能得到预期的频率特性。当集成放大器的输出阻抗与滤波器输入阻抗不相等时,应在两者间加阻抗转换电路,通常可用高频宽带变压器进行阻抗变换,也可以用低Q 的振荡回路。采用振荡回路时,应使回路带宽大于滤波器带宽,使放大器的频率特性只由滤波器
16、决定。通常集成放大器的输出阻抗较低,实现阻抗变换没有什么困难。第3章 高频谐振放大器图3-10 集中选频放大器组成框图 第3章 高频谐振放大器图3-10(b)是另一种接法。集中滤波器放在宽带集成放大器的前面,这种接法的好处是,当所需放大信号的频带以外有强的干扰信号(在接收中放时常用这种情况)时,不会直接进入集成放大器,避免此干扰信号因放大器的非线性(放大器在大信号时总是有非线性)而产生新的不需要干扰。有些集中滤波器,如声表面波滤波器,本身有较大的衰减(可达十多分贝),放在集成放大器之前,将有用信号减弱,从而使集成放大器中的噪声对信号的影响加大,使整个放大器的噪声性能变差。为此,如图3-10(b
17、),常在滤波器之前加一前置放大器,以补偿滤波器的衰减。图 3-11 示出了Mini Circuits 公司生产的一集成放大器MRA8 的应用电路,MRA8 是硅单片放大器,其主要指标见表3-3。第3章 高频谐振放大器图 3-11 集成选频放大器应用举例第3章 高频谐振放大器第3章 高频谐振放大器表3-4 列出了AD 公司生产的宽带集成运算放大器一些产品。第3章 高频谐振放大器在需要进行AGC 控制的场合下,可以使用宽带可变增益的放大器,如AD 公司的AD603,增益范围为11 dB+31dB,带宽为90 MHz。第3章 高频谐振放大器3.2 高频功率放大器的原理和特性高频功率放大器的主要功用是
18、放大高频信号,并且以高效输出大功率为目的,它主要应用于各种无线电发射机中。发射机中的振荡器产生的信号功率很小,需要经多级高频功率放大器才能获得足够的功率,送到天线辐射出去。高频功率放大器的输出功率范围,可以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。目前,功率为几百瓦以上的高频功率放大器,其有源器件大多为电子管,几百瓦以下的高频功率放大器则主要采用双极晶体管和大功率场效应管。第3章 高频谐振放大器我们知道能量(功率)是不能放大的,高频信号的功率放大,其实质是在输入高频信号的控制下将电源直流功率转换成高频功率,因此除要求高频功率放大器产生符合要求的高频功率外,还应要求具有
19、尽可能高的转换效率。由先修课程可知,低频功率放大器可以工作在A(甲)类状态,也可以工作在B(乙)类状态,或AB(甲乙)类状态,B 类状态要比A 类状态效率高(A 类max=50%;B 类max78.5),为了提高效率,高频功率放大器多工作在C 类状态。为了进一步提高高频功率放大器的效率,近年来又出现了D 类、E 类和S 类等开关型高频功率放大器;还有利用特殊电路技术来提高放大器效率的F 类、G 类和H 类高频功率放大器。本节主要讨论C 类功率放大器的工作原理。第3章 高频谐振放大器应当指出,尽管高频功放和低频功放的共同点都要求输出功率大和效率高,但二者的工作频率和相对频带宽度相差很大,因此存在
20、着本质的区别。低频功放的工作频率低,但相对频带很宽,工作频率一般在2020 000 Hz,高频端与低频端之差达1000倍。所以,低频功放的负载不能采用调谐负载,而要用电阻、变压器等非调谐负载。而高频功放的工作频率很高,可由几百千赫兹到几百兆赫兹,甚至几万兆赫兹,但相对频带一般很窄,例如调幅广播电台的频带宽度为9 kHz,若中心频率取900 kHz,则相对频带宽度仅为1。因此高频功放一般都采用选频网络作为负载,故也称为谐振功率放大器。近年来,为了简化调谐,设计了宽带高频功放,如同宽带小信号放大器一样,其负载采用传输线变压器或其它宽带匹配电路,宽带功放常用在中心频率多变化的通信电台中,本节只讨论窄
21、带高频功放的工作原理。第3章 高频谐振放大器由于高频功放要求高频工作,信号电平高和高效率,因而工作在高频状态和大信号非线性状态是高频功率放大器的主要特点。要准确地分析有源器件(晶体管、场效应管和电子管)在高频状态和非线性状态下的工作情况是十分困难和繁琐的,从工程应用角度来看也无此必要。因此,在下面的讨论中,将在一些近似条件下进行分析,着重定性地说明高频功率放大器的工作原理和特性。第3章 高频谐振放大器3.2.1 工作原理图3-12 是一个采用晶体管的高频功率放大器的原理线路,除电源和偏置电路外,它是由晶体管、谐振回路和输入回路三部分组成的。高频功放中常采用平面工艺制造的NPN 高频大功率晶体管
22、,它能承受高电压和大电流,并有较高的特征频率fT。晶体管作为一个电流控制器件,它在较小的激励信号电压作用下,形成基极电流ib,ib控制了较大的集电极电流ic,ic流过谐振回路产生高频功率输出,从而完成了把电源的直流功率转换为高频功率的任务。为了使高频功放高效输出大功率,常选在C 类状态下工作,为了保证在C 类工作,基极偏置电压Eb应使晶体管工作在截止区,一般为负值,即静态时发射结为反偏。此时输入激励信号应为大信号,一般在0.5V 以上,可达12V,甚至更第3章 高频谐振放大器大。也就是说,晶体管工作在截止和导通(线性放大)两种状态下,基极电流和集电极电流均为高频脉冲信号。与低频功放不同的是,高
23、频功放选用谐振回路作负载,既保证输出电压相对于输入电压不失真,还具有阻抗变换的作用,这是因为集电极电流是周期性的高频脉冲,其频率分量除了有用分量(基波分量)外,还有谐波分量和其它频率成份,用谐振回路选出有用分量,将其它无用分量滤除;通过谐振回路阻抗的调节,从而使谐振回路呈现高频功放所要求的最佳负载阻抗值,即匹配,使高频功放高效输出大功率。第3章 高频谐振放大器图 3-12 晶体管高频功率放大器的原理线路 第3章 高频谐振放大器1 电流、电压波形设输入信号为ub=Ub cost则由图3-12 得基极回路电压为ube=Eb+Ub cost(3-17)第3章 高频谐振放大器由式(3-17)可以画出u
24、be的波形,再由晶体三极管的转移特性曲线可得到集电极电流ic的波形,如图3-13 所示。由于输入为大信号,当管子导通时主要工作在线性放大区,故转移特性进行了折线化近似。C 类工作时,Eb通常为负值(也可为零或小的正压),图中Eb取了某一负值。由图可见,只有ube大于晶体管发射结门限电压时,晶体管才导通,其余时间都截止,集电极电流为周期性脉冲电流,其电流导通角为2,它小于,通常将 称为通角。这样的周期性脉冲可以分解成直流、基波(信号频率分量)和各次谐波分量,即ic=Ic0+Ic1cost+Ic2cos2t+Icn cosnt+(3-18)第3章 高频谐振放大器图 3-13 集电极电流的波形第3章
25、 高频谐振放大器式中(3-19a)(3-19b)(3-19c)0()、1()、n()分别称为余弦脉冲的直流、基波、n次谐波的分解系数,数值见附录。第3章 高频谐振放大器由图3-12 可以看出,放大器的负载为并联谐振回路,其谐振频率0等于激励信号频率 时,回路对 频率呈现一大的谐振阻抗RL,因此式(3-18)中基波分量在回路上产生电压;对远离 的直流和谐波分量2、3 等呈现很小的阻抗,因而输出很小,几乎为零。这样回路输出的电压为uo=uc=Ic1RL cost=Uc cost(3-20)按图3-12 规定的电压方向,集电极电压为uce=Ecuo=EcUc cost(3-21)第3章 高频谐振放大
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