w第3章 高频功率放大器.pptVIP

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w第3章 高频功率放大器.ppt

第三章 高频功率放大器 高频功率放大器的地位 第一节 概述 第二节 谐振高频功放的工作原理 一、基本电路及其特点 高频功率放大器的特点 二、工作原理 分析讨论 第三节 折线分析法 一、特性曲线的理想化 (一)输入特性的理想化(折线化) (二)正向传输特性的理想化 (三)输出特性的理想化 总结 二、集电极 余弦电流脉冲的分解 余弦电流脉冲的分解系数 三、功率和效率 讨论 四、动态特性 类推 推导第二个ic=f(uce) 截距法绘动态特性 虚拟电流法 动态特性总结 动态特性的三种状态 五、负载特性 讨论 六、各级电压对工作状态的影响 (一)Vcc对工作状态的影响 Vcc对电流和功率的影响 (二)Ubm对工作状态的影响 Ubm对电流和功率的影响 (三)Vbb对工作状态的影响 第四节 谐振功率放大电路 一、直流馈电电路 (一)集电极馈电电路 (a)串联馈电 (b)并联馈电 (二)基极馈电电路 自给反向偏置电路 二、匹配网络 (一)输入匹配网络 (二)级间耦合匹配网络 输出匹配网络模型 (三)输出匹配网络 其它条件不变 1、当Vcc由V’’cc变到V’cc时, Iq 、 ubemax不变, ic依然是尖脉冲, Ic1m不变,gd 不变,原动态特性向右平移,由临界进入欠压。 2、当Vcc由V’’cc变到V’’’cc时, Iq 、 ubemax不变, ic变为凹顶脉冲, Ic1m下降, |gd|变大,原动态特性向左移,由临界进入过压。 其它条件不变 1、当Ubm由U’bm增大到U’’bm时, Q不变, ubemax增大(A上移), cosθc减少,θc增大,α1增大,|gd |减小(AB绕Q左旋),由欠压进入临界。 2、当Ubm 由U’’bm增大到U’’’bm时, Q 不变, ubemax增大(A上移),Ucm基本不变, |gd | 变大(AB绕Q右旋),由临界进入过压。 其它条件不变 1、当Vbb由V’bb增大到V’’bb时, Vcc不变, Iq增大(绝对值减少,Q上移),ubemax增大(A上移), Ucm增大, |gd |减小(AB左旋),由欠压进入临界。 2、当Vbb 由V’’bb增大到V’’’bb时, Vcc 不变, Iq增大(绝对值减少,Q上移),ubemax增大(A上移), Ucm略增大, |gd | 略减小(AB基本向上平移),由临界进入过压。 谐振功率放大器是由输入回路、晶体管和输出回路组成。 输入、输出回路在谐振功率放大器中的作用是,提供放大器所需的正常偏置;实现滤波(调谐于基波频率);保证阻抗匹配。可认为它由直流馈电电路和匹配网络两部分组成。 L’是高频扼流圈,对直流短路,对交流开路 C’是电源滤波电容(去藕电容),对直流开路,对交流短路 L’是高频扼流圈,对直流短路,对交流开路 C’是电源滤波电容(去藕电容),对直流开路,对交流短路 C’’是隔直电容(耦合电容),对直流开路,对交流短路 P54串并优缺点 直接串联 叠加原理 根据谐振功率放大器在发射机中所处位置的不同,常将谐振功率放大器所采用的匹配网络分为输入、输出和极间耦合三种电路。 输入匹配用于信号源与谐振功率放大器之间; 输出匹配网络用于输出级与天线负载之间; 级间耦合匹配网络用于高频功率放大器的推动级与输出级之间。 匹配网络在电路中的作用是实现滤波与阻抗匹配。 对于一个给定的信号源,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。 这就是进行输入阻抗匹配的依据。 高频电子 * 一、高频功率放大器的功能 高频功率放大器的功能是用小功率的高频输入信号去控制高频功率放大器将直流电源供给的能量转换为大功率的高频能量输出(通常称为功率放大)。其输出信号与输入信号的频谱相同。 二、高频功率放大器的主要技术指标 高频输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度等。由于输出功率高,通常要求效率高,因此,高频功率放大器多选择工作在丙类工作状态。 三、高频功率放大器的分类 可分为窄带放大器(谐振功率放大器)和宽带放大器(传输线变压器为负载的宽频带高频功率放大器)两类。 窄带信号举例:中波段调幅广播,载波频率531-1602kHz,信息带宽9kHz,相对带宽0.6 ℅~1.7℅. 电路形式:中间级(a)、输出级(b) 实际负载是下一级的输入阻抗 实际负载是天线 天线等效阻抗 CA 、rA 中间级、输出级的负载均可等效为并联谐振回路 特点1、为了提高效率,放大器常工作于丙类状态,晶体管发射结为静态负偏压,由Vbb 0来保证。流过晶体管的电流为失真的脉冲波型;非线性状态(非线性电路),且输入是大信号; 特点2、负载为LC并联谐振回路,除了确保从电流脉冲波中取出基波分量,获得正弦电压波形外,还能实现放大器的阻抗匹配。 输入信号u

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