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1.4.3用传输线变压器构成的魔T混合网络一、功率合成如图1-4-8所示,Tr1为魔T混合网络,Tr2为对称–不对称变换器。输入信号接在A端和B端,根据节点方程:i=ia-id,i=id-ib第62页,共96页,星期日,2025年,2月5日由①i=ia-id,②i=id-ib②-①可得而ic=2i=ia-ib1.输入为等值反相信号ia=ib=Imsin?t,va=vb=Vmsin?t因为ic=0,所以C端无功率输出。vd=va+vb=2Vmsin?t,D端的输出功率输出功率为A端输入功率与B端输入功率的和。每个功率放大器的等效负载②+①可得第63页,共96页,星期日,2025年,2月5日2.输入为等值同相信号ia=-ib=Imsin?t,va=-vb=Vmsin?t所以D端无功率输出。vc=va=-vb=Vmsin?t,ic=ia+(-ib)=2Imsin?tC端的输出功率:C端输出功率为A端输入功率与B端输入功率的和。每个功率放大器的等效负载Vd-d=va–(-vb)=0;从而使Tr1两绕组上的交流电压v=0,即va=-vb=vc;同时id=0两功率放大器提供等值同相功率第64页,共96页,星期日,2025年,2月5日3.异常输入情况ia?ib,va?vb根据电路的约束条件将代入并整理,求解出若取ia仅与va有关,ib仅与vb有关。实现了A端和B端的隔离,称为A、B间的隔离条件。由图可见,v=vd/2,vd=idRd,vc=icRc,ic=2i第65页,共96页,星期日,2025年,2月5日二、功率分配1.同相功率分配同相功率分配电路如图1–4–9(a)所示。功率放大器接在C端,A、B端接负载电阻Ra和Rb,由图可见ic=2i,ia=i-id,ib=i+id,vd=idRd=va-vb=iaRa-ibRb经整理得到在上式中,当Ra=Rb=R时,id=0,ia=ib=ic/2。可见,D端没有获得功率,而A端和B端获得等值同相功率。这时,由于vd=0,即传输变压器输入端电压为零,A端与B端交流电位相等,由于Tr1变压器两个绕组对称,则C与A、B三端电位相同,接在C端的等效负载即为Ra和Rb的并联值,即R/2。第66页,共96页,星期日,2025年,2月5日图1–4–9功率分配电路(b)反相2.反相功率分配反相功率分配电路如图1–4–9(b)所示。将功率放大器接在D端,提供电流id=Imsinωt,A、B端接负载电阻Ra和Rb同理可以证明:当Ra=Rb=R时ic=2i=0ia=ib=id因ic=0C端无功率输出。A端和B端获得等值反相功率。D端的等效负载为2R。第67页,共96页,星期日,2025年,2月5日三另一种混合网络如图所示,它由两个1:1传输线变压器组成。(1)当即等幅同相输入激励时,由于因而故则在C端上的功率结论:两输入功率在C端合成输出,D端无功率输出。第68页,共96页,星期日,2025年,2月5日图1–2–5(a)变压器耦合(2)工作原理vi1(t)0时,T1导通(忽略发射结压降);此时vi2(t)0,T2截止,iC1处于正半周的半个正弦波。vi2(t)0时,T2导通;此时vi1(t)0,T1截止,iC2处于的正弦波的负半周。iC1和iC2中的基波分量在RL中叠加,输出完整的正弦波。?第30页,共96页,星期日,2025年,2月5日2.互补推挽电路图1–2–5(b)互补推挽(1)电路特点T1与T2:功率管(互补配对)(2)工作原理vi(t)0时,T1管(NPN型)导通(忽略发射结压降),此时T2管(PNP型)截止,iC1(?iE1)为正弦波的正半周;vi(t)0时,T2管导通,此时T1管截止,iC2(?iE2)为处于正弦波的负半周。通过RL的电流i
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