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文档简介

丙 C 类谐振功率放大器的工作原理 1 2 不同工作状态时放大器的特点 3 3 晶体管 承受高电压大电流 截止频率高 2 激励信号大 电路处于大信号非线性状态 5 VBB 小于截止电压VBZ 决定导通角 4 负载回路 谐振回路 1 VCC 提供直流能源 电路特点 4 5 集电极电流ic VBB设置在功率管的截止区 以实现丙类工作 丙类工作时集电极电流为尖顶脉冲 6 1 对非基波分量 阻抗很小 直流和各次谐波分量产生的电压可忽略 2 基波分量 呈现为纯电阻 即谐振电阻RP 结论 回路上仅有基波分量产生电压vc 因而在负载上可得到所需的不失真信号功率 7 8 结论 丙类功放导通时间短 集电极功耗小 所以效率高 9 2 如何解决失真问题 数学依据 傅立叶展开 有基波分量存在 怎样选出基波 谐振回路调谐于基频 1 电路工作状态 晶体管发射结为负偏置 由VBB来保证 流过晶体管的电流为余弦脉冲波形 总结 3 为什么效率高 导通时间短 集电极功耗小 10 半导通角的选择 效率越高 导通角越小 导通角太小 输出功率反而减小 兼顾输出功率和效率 半导通角70度左右 11 小信号谐振放大器与丙类谐振功率放大器的区别之处在于 工作状态分别为小信号甲类与大信号丙类 因此 采用负电源作基极偏置 高频功率放大器的基本电路 12 1 iC与vBE同相 与vCE反相 2 iC脉冲最大时 vCE最小 3 导通角和vCEmin越小 Pc越小 13 14 功率关系 电路正常工作 丙类 谐振 时 外部电路关系式 15 直流功率 输

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