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第3章高频谐振放大器祥解.ppt
* 二极管的伏安特性,IC和IB,相差β倍所以转移特性曲线一样。 * 硅二极管一般是0.7V,锗二极管一般0.2V。 * Θ求分解系数用弧度, θ/180=弧度/π * 到放大区的电压,不仅要克服负的直流电压,还要克服二极管的导通电压。 * 负载电阻RL的变化,会影响UC的变化,综合因素之一 * Θ求分解系数用弧度, θ/180=弧度/π * 调谐时,阻抗最大,失谐时(不管容性失谐还是感性失谐)都会使阻抗减小。阻抗减小由阻抗特性可知,输出电压减小,电流最大值增加I1I0都会增加,如图。 如果放大器工作在若过压状态,随着阻抗的减小,逐渐进入临界状态和欠压状态。 * 两个效果是一样的,第一图:Cb短路掉Re,输入信号直接加载到发射结上。第二图:输入交流信号在Lb(大阻抗)上产生电压,直接加载在发射结上。 * 先调谐,再调整抽头,调到Rlcr. * Rf:耦合阻抗产生的电压 除以 次级串联电阻=次级电流,次级电流乘以耦合阻抗(所以上面有平方),为反映阻抗rf 次级回路等效到初级的阻抗(电阻)。 r2 电感线圈L2的损耗电阻,r3,电感线圈L3的损耗电阻。 * 注意 能量守恒 * Rf/(r1+rf)= Rf/(r1+rf)+ R1/(r1+rf)- R1/(r1+rf)=1- R1/(r1+rf) * 过压状态:用抽头来调整,抽头使P增加 天线回路是串联谐振回路,所以调谐时,电阻最小,电流最大。 并联谐振回路的调谐是:电流最小。Ic0最小。 反应阻抗加大,抽头分压减小,输出阻抗RL减小,工作状态由过压到临界。 * 7dB大概5倍的放大倍数。 * */109 高频等效电路: 功放管输出功率:P1 中介回路传送到天线回路的功率:P’A 天线功率:PA 短波发射机的输出放大器的实际线路 */109 高频等效电路: 输出回路的初级等效电路 输出回路的次级等效电路 */109 初级等效电路 次级等效电路 功放管输出功率 中介回路传送到天线回路的功率 天线功率 I I’ 天线回路效率: 中介回路效率: 天线功率与功放管输出功率关系: */109 天线功率与功放管输出功率关系: 中介回路效率 如何提高天线的功率? 回路有载品质因数 回路空载品质因数 当回路无载Q0一定时,中介回路效率的提高意味着有载QL降低。而从滤除谐波要求出发,QL不能太低,一般要求大于10。 */109 输出线路的调整 中介回路 天线回路 为使调谐指示明显,要求在谐振时处于过压状态。 天线回路的调谐用 IA 达最大来指示。天线回路从失谐到谐振时,rf 加大,从而使RL减小,工作状态从过压——临界。 */109 中介回路与天线回路的耦合 当两回路都已调谐之后,再逐渐增加两回路的耦合,使RL等于RLcr。用IA或Ic0指示。 输出线路的调整 */109 三、高频功放的实际线路举例(1) 工作频率为50 MHz的晶体管谐振功率放大电路,它向50 Ω外接负载提供25 W功率,功率增益达7 dB。这个放大电路基极采用零偏,集电极采用串馈,并由L2、L3、C3、 C4组成Π型网络。 */109 三、高频功放的实际线路举例(2) 图工作频率为175 MHz的VMOS场效应管谐振功放电路,可向50 Ω负载提供10 W功率,效率大于60%,栅极采用了C1、 C2、 C3、 L1组成的T型网络,漏极采用L2、L3、 C5、C7、 C8组成的Π型网络; 栅极采用并馈,漏极采用串馈。 */109 四、高频功率放大器设计举例 1)设计步骤 选择晶体管 → 确定信号阻抗 → 确定滤波匹配网络 → 确定馈电电路 → 安装调试 2)设计举例 例: 设计一个高频功率放大器,用于调频发射机,输入和输出负载均为 50 ?,输入信号频率为 80 MHz,输出信号频率为 160 MHz,要求输入功率为 4 mW 时,输出负载上得功率 ≥ 700 mW,二次谐波抑制度小于 -30 dB,放大器总效率大于 50%,电源电压为 15 V。 。 */109 解:1、确定组成方案 通过计算效率和增益确定组成方案并选择工作状态。 根据二次谐波抑制度与传输效率的关系取 ?c = 0.7。 通常丙类功率放大器功率增益小于 12 dB,效率大于60%,所以分三级来完成。 */109 2、选定器件和电路 fT = (2 ~ 10)fc PCM Pc V(BR)CEO 2Vcc 根据工作状态、指标要求确定电路。 */109 滤波匹配网络设计 以末级输出网络为例,分为三个网络的组合进行分析。 */109 网络Ⅰ:取 Qe1 = 3,设 Re1 = 150 ?。 网络Ⅱ:取 Qe2 = 2,Ce10
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