苏艳-高频电子线路-3-4.pptVIP

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Dept of Electronic Information Engineering Guangzhou College of SCUT 广州学院 广州学院 Dept of Electronic Information Engineering 高频电子线路 High Frequency Circuit 第3章 高频谐振放大器 回顾 1、高频功放输出功率、直流输入功率、损耗功率如何计算? 2、集电极效率如何计算? 3、集电极电压利用系数的定义。 4、波形系数的定义。 5、什么是高频功放的动特性? 6、高频功放有哪几种工作状态? 7、如何根据集电极电流判断高频功放的工作状态? 8、何种工作状态下输出功率最大?why? 主要内容 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 3.2.3 高频功放的外部特性 外部特性 :是指放大器的性能随放大器的外部参数变化的规律,也包括负载在调谐过程中的调谐特性。 外部参数 放大器的负载RL (负载特性) 激励电压Ub (振幅特性) 偏置电压Eb和Ec (调制特性) 1.高频功放的负载特性 1)欠压状态时效率低、 集电极损耗大,电流受负载电阻RL的影响小,近似为交流恒流源特性。 2)临界状态输出功率最大,效率也较高。 3)过压状态效率高、 损耗小,并且输出电压受负载电阻RL的影响小,近似为交流恒压源特性。 2.高频功放的振幅特性   指仅改变激励信号振幅Ub时,放大器电流、电压、 功率及效率的变化特性。 3.高频功放的调制特性 基极调制特性:是指仅改变Eb时,放大器电流、电压、功率及效率的变化特性。 集电极调制特性:是指仅改变Ec,放大器电流、电压、功率及效率的变化特性。 基极调制特性 集电极调制特性 要实现振幅调制,就必须使高频信号 振幅Uc与直流电压呈线性关系,因此在基 极调制特性中,应选择在欠压状态工作; 在集电极调制特性中,应选择在过压状态 工作。 在直流电压上叠加一个较小信号(调 制信号),并使放大器工作在选定的工作 状态,则输出信号的振幅将会随调制信号 的规律变化,从而完成振幅调制,使功放 和调制一次完成,通常称为高电平调制。 4.高频功放的调谐特性 功放的外部电流Ic0、Ic1和电压Uc等随回路电容C的变化特性称为调谐特性。 3.4 高频功率放大器的实际线路 直流馈电线路:为晶体管提供合适的偏置。 输出匹配网络:将交流功率信号有效地传输。 3.4.1 直流馈电线路 根据直流电源连接方式的不同,可分为: 串联馈电线路:直流电源、匹配网络和晶体管三者形成串联连接的方式。 并联馈电线路:直流电源、匹配网络和晶体管三者形成并联连接的方式。 串联馈电 并联馈电 Ico EC 1. 集电极馈电电路: 1) 集电极馈电电路的组成原则: ic的直流分量Ico 除晶体管的内阻外,应予以短路,以保证Ec全部加在集电极上,避免管外电路消耗电源功率,即 ic1 C L Ic的基波分量ic1只应在负载回路上产生电压降,其余部分电路对ic1应短路。 icn ic的高次谐波分量icn不应消耗功率,因此icn对晶体管外的电路应尽可能短路。 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 LC CC CC1 EC L C uc1 VT LC CC EC L C uc1 VT 图 3-27 集电极馈电线路两种形式 (a) 串联馈电; (b) 并联馈电 CB LB LB LB CE RB Re VT VT VT 2.基极馈电线路 IBO UBB IBO Ieo + UBB - 3.4.2 输出匹配网络 Ri Ro RL RS 功 率 放大器 输入 匹配 网络 输出 匹配 网络 RL RS uS 输出匹配网络应具有的几个特点:   (1) 保证放大器传输到负载的功率最大,即起到阻抗匹配的作用;   (2) 抑制工作频率范围以外的不需要频率,即有良好的滤波作用;   (3) 改变工作频率时调谐要方便。 1. L

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