谐振功率防大器_ok.ppt

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谐振功率防大器_ok

2.2.3高频功率放大器的动态特性 2.2.4高频功率放大器的馈电线路 2 基极馈电线路 (1) 并联谐振回路型的匹配电路 (1) 并联谐振回路型的匹配电路 (2) 滤波器型的匹配网络 (2) 滤波器型的匹配网络 * * 2.2 高频谐振功率放大器 射频电子线路 第七讲 第二章作业汇总: 2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-9、2-11、2-12 、 2-13、2-14、2-17 、 2-18、2-19 负载特性: 考虑负载反作用后,输入信号随时间变化时,工作点移动的轨迹称为放大器的负载特性。具体描述为高频功率放大器的工作状态取决于负载阻抗Rp和电压Vcc、VBB、Vbm四个参数。保持三个电压参数不变,各种电流、输出电压、功率与效率随Rp变换的特性称为放大器的负载特性。 为了阐明各种工作状态的特点和正确调节放大器,就应该了解这几个参量的变化会使放大器的工作状态发生怎样的变化。 动态特性: 考虑了负载的反作用后,输入信号随时间变化时,所有参数都随之变化,这就是动态特性。相应的vb、 vc 、与ic的关系曲线被称为动态特性曲线。 如果VCC、VBB、vb 3个参变量不变,则放大器的工作状态就由负载电阻Rp决定。此时,放大器的电流、输出电压、功率、效率等随Rp而变化的特性,就叫做放大器的负载特性。当放大器工作于谐振状态时,它的外部电路关系式为 1.负载特性 消去cos?t可得, 得出在iC–vC坐标平面上的动态特性曲线(负载线或工作路)方程: 另一方面,晶体管的折线化方程为 式中: vce ic Vo ? A ? B O Vcc ? Q Vcm Vcemin gd 画法一: 在静态特性曲线的vce轴上取B点, 使OB=V0,由B点作斜率为gd 的直线BA,即得动态特性曲线。 2 动态特性曲线 Vbemax vce ic Vo ? gd VBE ic ? -VBB ? -VBZ Vb ic gC Vbm ? vbemax icmax vce ic Vcc ? Q vcemin vces gd ? vbemax ? ? ? vcemin vbemax gcr ? (2)过压工作状态 (3)临界工作状态 Vcc ? Q vces Vcm1 ? VBE ic ? -VBB ? -VBZ Vb ic gC Vbm ? vbemax icmax vce ic Vcc ? Q vcemin vces gd ? vbemax ? ? ? vcemin vbemax gcr ? vce ic gcr icmax vbemax ic vce Po Rp 欠压区 过压区 临界区 Rp 欠压区 过压区 临界区 Ic1 Ico Vc! P= Pc vbemax vce ic vbemax ?Q Vcc ? ?Q Vcc ?Q Vcc ? ? ? ? ic Vcc 欠压区 过压区 临界区 Vcc 欠压区 过压区 临界区 Ic1 Ico P= PO PC Vb ? VBB vbemax1 VBE ic ? VBB vbemax2 ? VBB vbemax3 vce ic vbemax1 vbemax2 ?Q Vcc vbemax3 ? ? ? ? ic (2)VBB绝对值的增加等效于减少 vbm,两者都会使vbemax产生相同的变化 vbe t -VBB VBZ 低频 VBE ic ? -VBB ? -VBZ Vb Vbm gC vce ic vbemax1 vbemax2 ?Q Vcc vbemax4 ? ? ? ? Vbm 欠压区 过压区 临界区 Vbm 欠压区 过压区 临界区 Ic1 Ico PO P= PC ic vbemax3 ? ? Ico EC Ic1 C L Icn LC CC CC1 EC L C uc1 VT LC CC EC L C uc1 VT ICO直流通路 ICO EC LC CC CC1 EC L C uc1 VT LC CC EC L C uc1 VT IC1交流通路 Ic1 LC CC CC1 EC L C uc1 VT LC CC EC L C uc1 VT ICn交流通路 ICn iC频谱 LC回路阻抗特性 LC CC CC1 EC L C uc1 VT LC CC EC L C uc1 VT CB LB LB LB CE RB Re VT VT VT CB CB CB1 LB L L C C VT VT EB EB IBO UBB IBO Ieo + UBB - 不改变馈电形式,纠正电路错误 2.2.5 高频谐振功放的输出匹配网络 与级间匹配网络 下图所示的匹配网络具有电路简单、容易实现的优点,不足之处是电路的品质因数Q值很

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