高频电子线路第三章高频功率放大器课件_第1页
高频电子线路第三章高频功率放大器课件_第2页
高频电子线路第三章高频功率放大器课件_第3页
高频电子线路第三章高频功率放大器课件_第4页
高频电子线路第三章高频功率放大器课件_第5页
已阅读5页,还剩127页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高频电子线路第三章高频功率放大器2022/12/18高频电子线路第三章高频功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器2022/12/15高频电子1倍频高频放大调制话筒声音发射天线图调幅发射机方框图音频放大高频振荡缓冲3.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器倍频高频放大调制话筒声音发射天线图调幅发射机方框图音频放23.1概述功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。电压增益:电流增益:ββ+1三种组态的基本放大电路CECCCB高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电31.谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较相同:要求输出功率大,效率高非线性(大信号)不同:低频(音频):20Hz~20kHz高频(射频):(以调幅为例)已调信号lowhighωAM广播信号:535kHz~1605kHz,BW=10kHz谐振与非谐振(工作状态)高频窄带信号工作频率与相对频宽不同,3.1概述中心频率越高,则相对频宽越小。因此高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路高频电子线路第三章高频功率放大器1.谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较相同:要4功率放大电路的主要特点输入为大信号要求输出功率尽可能大,管子工作在接近极限状态效率要高非线性失真要小BJT的散热问题(管子的保护)E高频电子线路第三章高频功率放大器功率放大电路的主要特点输入为大信号E高频电子线路第三章高频功5(a)甲类class-Aamplifier(b)乙类class-Bamplifier(c)甲乙类class-ABamplifier(d)丙类class-Camplifier2.分类3.1概述流通角:一个周期内有电流流通的相角.高频电子线路第三章高频功率放大器(a)甲类class-Aamplifier(b)乙类c63.1概述3.要解决的问题减小失真(线性度)管子的保护提高输出功率提高效率高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述3.要解决的问题减小失真(线性度)管子的保护7丙类(C类)放大器的效率最高,但是波形失真也最严重。4.效率与失真矛盾的解决ωlowhigh3ωnω2ω03.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器丙类(C类)放大器的效率最高,但是波形失真也84.效率与失真矛盾的解决有源器件谐振回路窄带谐振放大器丙类通过谐振负载,从丙类余弦周期脉冲里恢复基波完整周期信号。32154Tr1Tr2CLyLT输入回路输出回路晶体管3.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器4.效率与失真矛盾的解决有源器件谐振回路窄带谐振放大器丙93.1概述功能:将直流功率转换为交流信号功率。主要指标:输出功率与效率工作状态:丙类大信号的非线性状态(非线性失真)分析方法:折线近似分析法。(大信号)高频谐振功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述功能:将直流功率转换为交流信号功率。主要指标:输103.2谐振功率放大器的工作原理3.2.1获得高效率所需要的条件3.2.2功率关系

高频电子线路第三章高频功率放大器3.2谐振功率放大器的工作原理3.2.1获得高效率113.2.1获得高效率所需要的条件Vbmvbewt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。wtiC0-qc+qcVBB0-qc+qcvbe转移特性iCVBZo理想化图高频功率放大器的基本电路失真E高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.1获得高效率所需要的条件Vbmvbewt123.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高13(b)tw或电压电流0VBZVCCV-BBVbmVcmvbEmaxqiCicmaxciCvCEvBEvCEmin1.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;3.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高频功率放大器(b)tw或电压电流0VBZVCCV-BBVbmVcmvbE143.2.2功率关系电路正常工作(丙类、谐振)时,外部电路关系式:谐振回路E高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.2功率关系电路正常工作(丙类、谐振)时,外部15直流功率:输出交流功率:集电极效率:集电极电压利用系数波形系数3.2.2功率关系高频电子线路第三章高频功率放大器直流功率:输出交流功率:集电极效率:集电极电压利用系数波形系163.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解

3.3.3

高频功率放大器的动态特性与负载特性3.3.4各极电压对工作状态的影响

3.3.5工作状态的计算(估算)举例3.3.1

晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2173.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解

3.3.3

高频功率放大器的动态特性与负载特性3.3.4各极电压对工作状态的影响

3.3.1

晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.218 为了对高频功率放大器进行定量分析与计算,关键在于求出电流的直流分量Ic0与基频分量Ic1m。最好能有一个明确的数学表达式来显示二者与通角θc的关系,以便于电路设计和调试时,对放大器工作状态的选择指明方向。 考虑到谐振功率放大器工作于丙类(非线性、大信号)状态,采取图解法与数学解析分析相折中的办法:折线近似分析法。3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法高频电子线路第三章高频功率放大器 为了对高频功率放大器进行定量分析与计算,关键在于求出电流的193.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法晶体管静态特性曲线折线法输出特性曲线转移特性曲线(基极电压或电流一定时,ic与uce的关系)(集电极电压一定时,

ic与ube的关系)高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法晶体管静态特性曲203.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式图3.3.1晶体管的输出特性及其理想化iC=gcrvCE欠压临界过压高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式图3.3.121End图3.3.2晶体管静态转移特性及其理想化iC=gc(vBE–VBZ)(vBE>VBZ)3.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器End图3.3.2晶体管静态转移特性及其理想化iC22VbmvbewtwtiC0-qc+qcVBBo-qc+qcvbe转移特性iCVBZ0理想化以上建立了晶体管的简化分析模型,下面求解集电极余弦脉冲电流中的各个频率分量。首先,写出其表达式。iC=gc(vBE–VBZ)(vBE>VBZ)=gc(Vbmcosωt–VBZ-VBB)=gcVbm(cosωt–cosc)=gcVbm(1–cosc)当t=0时,iC=iCmax取决于脉冲高度iCmax与通角c当t=c时,iC=03.3.2集电极余弦电流脉冲的分解高频电子线路第三章高频功率放大器VbmvbewtwtiC0-qc+qcVBBo-qc+qcv233.3.2集电极余弦电流脉冲的分解图3.3.3尖顶余弦脉冲由傅里叶级数求系数,得其中:尖顶余弦脉冲的分解系数波形系数高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解图3.3.3尖顶24下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出功率Po随通角c变化的情况,从而选择合适的工作状态。尖顶脉冲的分解系数当c≈120时,Icm1/iCmax最大。在iCmax与负载阻抗Rp为某定值的情况下,输出功率将达到最大值。但此时放大器处于甲乙类状态,效率太低。3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解高频电子线路第三章高频功率放大器下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出25图6-9尖顶脉冲的分解系数由曲线可知:极端情况c=0时,如果此时=1,c可达100%。为了兼顾功率与效率,最佳通角取70左右。End3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出功率Po随通角c变化的情况,从而选择合适的工作状态。高频电子线路第三章高频功率放大器图6-9尖顶脉冲的分解系数由曲线可知:极端情况c=0时263.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性因此,下面分析四个参数Rp和电压VCC、VBB、Vbm的变化对工作状态的影响,即谐振功放的动态特性,从而阐明各种工作状态的特点,为工作状态的调整提供参考。

集电极效率ηc和输出功率Po是否能最佳实现最终取决于功放中外部电路参数Rp和电压

VBB、Vbm、

VCC。高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性因273.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性1.高频功放的动态特性-为一折线下面通过折线近似分析法定性分析其动态特性,首先,建立由Rp和VCC、VBB、Vbm所表示的输出动态负载曲线。vceicVo•AVCC•QVcm1vcmingd高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性1.高频282.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbeiCgCVbm•vbemaxiCmaxvceiCVCC•QvceminVcesgd•vbemax•••gcr•过压区临界区欠压区3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性vbemax高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbei292.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbeiCgCVbm•vbemaxiCmaxvceiCVCC•QvceminVcesgd•vbemax•••gcr•过压区临界区欠压区3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性vbemax高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbei302.高频功放的负载特性iCvcevbemax过压区临界区欠压区欠压过压0临界Rp欠压过压0临界Rp3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性iCvcevbemax过压区临界区欠31End欠压、过压、临界三种工作状态的特点:结论:欠压:恒流,Vcm变化,Po较小,ηc低,Pc较大;过压:恒压,Icm1变化,Po较小,ηc可达最高;临界:Po最大,ηc较高;最佳工作状态发射机末级中间放大级2.高频功放的负载特性3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性图3.3.7负载特性曲线欠压过压0临界Rp欠压过压0临界Rp高频电子线路第三章高频功率放大器End欠压、过压、临界三种工作状态的特点:结论:欠压:恒流,323.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性例:有一个用硅NPN外延平面型高频功率管3DA1做成的谐振功率放大器,已知Vcc=24V,Po=2W,工作频率1MHz。试求它的能量关系。由晶体管手册已知其有关参数为:分析:由前面的讨论可知,工作状态最好选用临界状态。作为工程近似估算,可以认为此时集电极最小瞬时电压高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性例:有一个33高频电子线路第三章高频功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器343.4谐振功率放大器一、直流馈电电路

要想使高频功率放大器正常工作,晶体管各电极必须有相应的馈电电源。无论是集电极电路还是基极电路,它们的馈电方式都分为串联馈电和并联馈电。但无论哪种馈电方式,都应该遵循下列几条基本组成原则:高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器一、直流馈电电路高频353.4谐振功率放大器(1)直流电流IC0是生产能量的源泉,它由VCC经管外电路输至集电极,应该是除了晶体管的内阻外,没有其他电阻消耗能量。因此要求管外电路对直流来说等效电路如图(a)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(1)直流电流IC0是生产能量的源363.4谐振功率放大器(2)高频基波分量Ic1m应通过负载回路,以产生所需要的高频输出功率。因此,Ic1m只应在负载回路上产生电压降,其余的部分对于Ic1m来说,都应该是短路的。所以,对于Ic1m的等效电路应如图(b)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(2)高频基波分量Ic1m应通过负373.4谐振功率放大器(3)高频谐波分量Icnm是“副产品”,不应消耗功率(倍频器除外)。因此管外电路对Icnm来说,应该尽可能接近于短路,如图(c)所示。

要满足以上三条原则,可以采用串联馈电与并联馈电两种电路,简称串馈和并馈。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(3)高频谐波分量Icnm是“副产383.4谐振功率放大器所谓串馈,就是说电子器件、负载回路和直流电源三部分是串联起来的。并联串馈,就是将这三部分并联起来。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器所谓串馈,就是说电393.4谐振功率放大器对于基极电路来说,同样也有串馈和并馈两种形式。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器对于基极电路来说,403.4谐振功率放大器在以上的电路中,偏置电压VBB都用电池的形式来表示。实际上,VBB单独用电池供给是不方便的,因而常采用一下的方法来产生VBB:(1)利用基极电流的直流分量IB0在基极偏置电阻Rb上产生所需要的偏置电压VBB。如图(a)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器在以上的电路中,偏置电压V413.4谐振功率放大器(2)利用基极电流在基极扩散电阻上产生所需要的VBB。如图(b)所示。由于很小,因此所得到的VBB也小,且不够稳定。因而一般只在需要小的VBB(接近乙类工作)时,才采用这种电路。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(2)利用基极电流在基极扩散电阻423.4谐振功率放大器(3)利用发射极电流的直流分量IE0在发射极偏置电阻Re上产生所需要的VBB。如图(c)所示。这种自给偏置的有点是能能够自动维持放大器的工作稳定。(a)、(b)是并馈,(c)是串馈。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(3)利用发射极电流的直流分量IE433.4谐振功率放大器二、匹配网络

高频功率放大器的级与级之间或放大级与负载之间,都要采用一定形式的回路,这个回路一般是四端网络。如果四端网络是用来与下级放大器的输入端相连接,则叫做级间耦合网络;如果是用以输出功率至负载,则叫做输出匹配网络。

高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器二、匹配网络高频电子线路第三章高频441、输入匹配网络与级间耦合网络末级以前的各级(主振级除外)都叫做中间级。虽然这些中间级的用途不尽相同,例如可作为缓冲、倍频、功率放大等,但它们的集电极回路都是用来馈给下一级所需要的激励功率的。这些回路就叫做级间耦合回路。而对于下级被推动级来说,这些回路就是输入匹配网络。因此,以下的讨论不再区分级间耦合回路与输入匹配网络。3.4谐振功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器1、输入匹配网络与级间耦合网络3.4谐振功率放大器高频453.4谐振功率放大器由于末级和中间级的电平和负载状态不同,因而对它们的要求也就有差别。对于输出回路,应力求输出功率大,效率高。对于天线阻抗(RA、CA)在正常情况下是不变的,故可以使它与集电极回路匹配,使末级工作于临界状态,以获得最大的输出功率。这时,回路的传输效率也很高。但对于级间耦合回路来说,情形就不同了。级间耦合回路的负载是下一级的基极输入阻抗,它的值随机理电压的大小和电子器件本身工作状态的变化而改变,反映到前级回路(级间耦合回路),就使这个回路的等效阻抗变化,从而引起前级工作状态的变化。如果前级工作于欠压状态,那么它的输出将不稳定,这是我们所不希望的。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器由于末级和中间级463.4谐振功率放大器

为了达到保证送给下级以稳定激励电压的目的,对于中间级应采取如下措施:(1)中间放大级工作于过压状态,此时它等效为一个理想电压源,其输出电压几乎不随负载变化。(2)降低级间耦合回路的效率。因为回路效率降低,意味着回路本身损耗加大,这样就使下级输入电路的损耗功率相对来说显得不重要了,也就是减弱了下级对本级工作状态的影响。中间级的一般取为0.1-0.5。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器为了达到保证送给下473.4谐振功率放大器2、输出匹配网络放大器与负载之间所用的回路,可用下图的四端网络来表示。这个四端网络应完成的任务是:(1)使负载阻抗与放大器所需要的最佳阻抗相匹配,以保证放大器传输到负载的功率最大,即它起着匹配网络的作用。(2)抑制工作频率范围以外的不需要频率,即它应有良好的滤波作用。(3)在有几个电子器件同时输出功率的情况下,保证它们都能有效地传输功率到负载,但同时又应尽可能地使这几个电子器件彼此隔离,互不影响。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器2、输出匹配网络高频电子线路第三章483.4谐振功率放大器本节完成前两个任务,第三个任务,留在功率合成器一节中解决。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器本节完成前两个任务493.4谐振功率放大器最常见的输出回路形式是复合输出回路,如下图所示。这种电路是将天线(负载)回路通过互感或其他形式与集电极调谐回路相耦合。中介回路天线回路调谐元件天线辐射电阻和等效电容高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器最常见的输出回路形503.4谐振功率放大器除了复合输出外,还可以用其他形式的四端网络,例如形、T形网络等。但不论是哪种选频网络,从集电极向右方看去,它们都应当等效于一个并联谐振回路。如图所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器除了复合输出外,还可以用其513.4谐振功率放大器

下图所示两种形网络是其中的形式之一(也可以用T形网络)。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器下图所示两种523.5丙类倍频器倍频器是一种输出频率等于输入频率整数倍的电路,用以提高频率。为什么要采用倍频器呢?采用倍频器有以下优点:(1)发射极主振器的频率可以降低,有利于稳频。(2)在采用石英晶体稳频时,振荡频率越高,石英晶体越薄,越易振碎。2-4MHz高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器倍频器是一种输出频率等于输533.5丙类倍频器(3)如果中间级既可以工作于放大状态,也可工作于倍频状态,那么,就可以在不扩展主振器波段的情况下,扩展发射机的波段。这对稳频是有力的,因为振荡器波段越窄,频率稳定度就越高。(4)倍频器的输入与输出频率不同,因而减弱了寄生耦合,使发射机的稳定性提高。(5)如果是调频或调相发射机,则可采用倍频器来加大频移或相移,亦即加深调制度。(6)在超高频段(米波或厘米波段)难以获得足够的功率,可采用参量倍频器将频率较低,功率较大的信号转变为频率较高,功率亦较大的输出信号。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器(3)如果中间级既可以工作于放大状态,也可543.5丙类倍频器我们知道,丙类放大器的电流是脉冲状,所包含的谐波很丰富。如果使集电极回路不是谐振于基频,而是谐振于n次谐波,那么,回路对基频和其他谐波的阻抗很小,而对n次谐波的阻抗则达到最大,且呈电阻性。于是回路的电压和功率就是n次谐波。这就起到了倍频的作用。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器我们知道,丙类放大器的电流是脉冲状553.5丙类倍频器倍频器的输入、输出电压瞬时值可写为:而晶体管极间顺势电压可写成为:式中,为回路两端的n次谐波电压振幅。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器倍频器的输入、输出电压瞬时值可写为:而晶体563.5丙类倍频器利用高频功率放大器的分析结果,n次倍频器输出的功率和效率为:由余弦脉冲分解系数可知,无论通角为何值,均小于,也就是在同样条件下,丙类倍频器的输出功率和效率都低于丙类放大器的输出功率和效率。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器利用高频功率放大器的分析结573.5丙类倍频器为了提高输出功率和效率,丙类倍频器在通角的选取上,必须满足:在n=2时,应取600左右;在n=3时,应取400左右。这时与时的放大器输出功率相比较有:高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器为了提高输出功率和效率,丙类倍频器583.6宽带高频功率放大器现代通信的发展趋势之一是在宽波段工作范围内能采用自动调谐技术,以便于迅速转换工作频率。为了满足上述要求,可以在发射极的中间各级采用宽带高频功率放大器,他不需要调谐回路,就能在很宽的波段范围内获得线性放大。当然,所付出的代价是输出功率和功率增益都降低了。因此,一般来说宽带功率放大器适用于中、小功率级。对于大功率设备来说,可以采用宽带功放作为推动级,同样也能节约调谐时间。高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器现代通信的发展趋势之一是在593.6宽带高频功率放大器1、高频传输线变压器的特性及原理

最常见的宽带高频功率放大器是利用宽带变压器做耦合电路的放大器。宽带变压器有两种形式:一种是利用普通变压器的原理,只是采用高频磁心,可工作到短波波段;另一种是利用传输线原理与变压器原理二者结合所谓传输线变压器,这是最常用的一种宽带变压器。高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器1、高频传输线变压器的特性及原理603.6宽带高频功率放大器图低频变压器及其频率特性示例普通铁心变压器不能用于高频,只能采用高磁导率磁心高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器图低频变压器及其频率特性示例613.6宽带高频功率放大器为了使变压器工作于高频,并展宽工作频带,人们把传输线的原理应用于变压器。这种变压器是用传输线绕在高磁导率的铁心磁环上构成,下图是一个1:1的传输线变压器的构造示意图。高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器为了使变压器工作于高频,并62图1:1传输线变压器高频电子线路第三章高频功率放大器图1:1传输线变压器高频电子线路第三章高频功率放大器633.6宽带高频功率放大器应该指出,传输线变压器的工作原理既然是传输线原理与变压器原理的结合,那么它的工作也可分为两种方式:一种是按照查传输线方式来工作,即在它两个线圈中通过大小相等、方向相反的电流,磁心中的磁场正好相互抵消。因此,磁心没有功率损耗,磁心对传输线的工作没有什么影响。这种工作方式称为传输线模式。另一种是按照变压器方式工作,此时线圈中有激磁电流,并在磁心中产生公共磁场,有铁心功率损耗。这种工作方式称为变压器模式。传输线变压器通常同时存在着这两种模式,或者说,传输线变压器正是利用这两种模式来适应不同的功用的。高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器应该指出,传输线643.6宽带高频功率放大器1:1传输线变压器的最佳匹配条件是:(2)1:4传输变压器4:1传输线变压器,可以起一个阻抗变换作用,即使(3)4:1传输变压器高频电子线路第三章高频功率放大器3.6宽带高频功率放大器1:1传输线变压器65图1:4阻抗变换器高频电子线路第三章高频功率放大器图1:4阻抗变换器高频电子线路第三章高频功率放大器66高频电子线路第三章高频功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器673.7功率合成器1、功率合成与分配网络应满足的条件在高频功率放大器中,当需要的输出功率超过单个电子器件所能输出的功率时,可以将几个电子器件的输出功率叠加起来,以获得足够大的输出功率。这就是功率合成技术。高频电子线路第三章高频功率放大器3.7功率合成器1、功率合成与分配网络应满足的条件高频电子683.7功率合成器2、功率合成网络原理(1)反相激励合成网络由电路的对称性,有:通过电阻R/2的总电流为0。亦即C端无输出功率。因此A、B两端所输出的功率全部数送到D端的电阻2R中。此时,D端的电阻2R正好与A、B两端电阻RA+RB=2R相匹配。高频电子线路第三章高频功率放大器3.7功率合成器2、功率合成网络原理由电路的对称性,有:通693.7功率合成器(2)同相激励合成网络根据同样的方法可以证明,如果在A、B两端馈以同相激励电压,则在R/2上获得合成功率,而在RD上无输出功率。RC=R/2正好与等效激励信号内阻相匹配。高频电子线路第三章高频功率放大器3.7功率合成器(2)同相激励合成网络根据同样的方703、功率合成网络举例3.7功率合成器反相功率合成器典型电路举例高频电子线路第三章高频功率放大器3、功率合成网络举例3.7功率合成器反相功率合成器典型电路71演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew2022/12/18高频电子线路第三章高频功率放大器演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew72高频电子线路第三章高频功率放大器2022/12/18高频电子线路第三章高频功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器2022/12/15高频电子73倍频高频放大调制话筒声音发射天线图调幅发射机方框图音频放大高频振荡缓冲3.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器倍频高频放大调制话筒声音发射天线图调幅发射机方框图音频放743.1概述功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。电压增益:电流增益:ββ+1三种组态的基本放大电路CECCCB高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电751.谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较相同:要求输出功率大,效率高非线性(大信号)不同:低频(音频):20Hz~20kHz高频(射频):(以调幅为例)已调信号lowhighωAM广播信号:535kHz~1605kHz,BW=10kHz谐振与非谐振(工作状态)高频窄带信号工作频率与相对频宽不同,3.1概述中心频率越高,则相对频宽越小。因此高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路高频电子线路第三章高频功率放大器1.谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较相同:要76功率放大电路的主要特点输入为大信号要求输出功率尽可能大,管子工作在接近极限状态效率要高非线性失真要小BJT的散热问题(管子的保护)E高频电子线路第三章高频功率放大器功率放大电路的主要特点输入为大信号E高频电子线路第三章高频功77(a)甲类class-Aamplifier(b)乙类class-Bamplifier(c)甲乙类class-ABamplifier(d)丙类class-Camplifier2.分类3.1概述流通角:一个周期内有电流流通的相角.高频电子线路第三章高频功率放大器(a)甲类class-Aamplifier(b)乙类c783.1概述3.要解决的问题减小失真(线性度)管子的保护提高输出功率提高效率高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述3.要解决的问题减小失真(线性度)管子的保护79丙类(C类)放大器的效率最高,但是波形失真也最严重。4.效率与失真矛盾的解决ωlowhigh3ωnω2ω03.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器丙类(C类)放大器的效率最高,但是波形失真也804.效率与失真矛盾的解决有源器件谐振回路窄带谐振放大器丙类通过谐振负载,从丙类余弦周期脉冲里恢复基波完整周期信号。32154Tr1Tr2CLyLT输入回路输出回路晶体管3.1概述高频电子线路第三章高频功率放大器4.效率与失真矛盾的解决有源器件谐振回路窄带谐振放大器丙813.1概述功能:将直流功率转换为交流信号功率。主要指标:输出功率与效率工作状态:丙类大信号的非线性状态(非线性失真)分析方法:折线近似分析法。(大信号)高频谐振功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器3.1概述功能:将直流功率转换为交流信号功率。主要指标:输823.2谐振功率放大器的工作原理3.2.1获得高效率所需要的条件3.2.2功率关系

高频电子线路第三章高频功率放大器3.2谐振功率放大器的工作原理3.2.1获得高效率833.2.1获得高效率所需要的条件Vbmvbewt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。wtiC0-qc+qcVBB0-qc+qcvbe转移特性iCVBZo理想化图高频功率放大器的基本电路失真E高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.1获得高效率所需要的条件Vbmvbewt843.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高85(b)tw或电压电流0VBZVCCV-BBVbmVcmvbEmaxqiCicmaxciCvCEvBEvCEmin1.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;3.2.1获得高效率所需要的条件高频电子线路第三章高频功率放大器(b)tw或电压电流0VBZVCCV-BBVbmVcmvbE863.2.2功率关系电路正常工作(丙类、谐振)时,外部电路关系式:谐振回路E高频电子线路第三章高频功率放大器3.2.2功率关系电路正常工作(丙类、谐振)时,外部87直流功率:输出交流功率:集电极效率:集电极电压利用系数波形系数3.2.2功率关系高频电子线路第三章高频功率放大器直流功率:输出交流功率:集电极效率:集电极电压利用系数波形系883.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解

3.3.3

高频功率放大器的动态特性与负载特性3.3.4各极电压对工作状态的影响

3.3.5工作状态的计算(估算)举例3.3.1

晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2893.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解

3.3.3

高频功率放大器的动态特性与负载特性3.3.4各极电压对工作状态的影响

3.3.1

晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法3.3.290 为了对高频功率放大器进行定量分析与计算,关键在于求出电流的直流分量Ic0与基频分量Ic1m。最好能有一个明确的数学表达式来显示二者与通角θc的关系,以便于电路设计和调试时,对放大器工作状态的选择指明方向。 考虑到谐振功率放大器工作于丙类(非线性、大信号)状态,采取图解法与数学解析分析相折中的办法:折线近似分析法。3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法高频电子线路第三章高频功率放大器 为了对高频功率放大器进行定量分析与计算,关键在于求出电流的913.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法晶体管静态特性曲线折线法输出特性曲线转移特性曲线(基极电压或电流一定时,ic与uce的关系)(集电极电压一定时,

ic与ube的关系)高频电子线路第三章高频功率放大器3.3晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法晶体管静态特性曲923.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式图3.3.1晶体管的输出特性及其理想化iC=gcrvCE欠压临界过压高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式图3.3.193End图3.3.2晶体管静态转移特性及其理想化iC=gc(vBE–VBZ)(vBE>VBZ)3.3.1晶体管特性曲线的理想化及其解析式高频电子线路第三章高频功率放大器End图3.3.2晶体管静态转移特性及其理想化iC94VbmvbewtwtiC0-qc+qcVBBo-qc+qcvbe转移特性iCVBZ0理想化以上建立了晶体管的简化分析模型,下面求解集电极余弦脉冲电流中的各个频率分量。首先,写出其表达式。iC=gc(vBE–VBZ)(vBE>VBZ)=gc(Vbmcosωt–VBZ-VBB)=gcVbm(cosωt–cosc)=gcVbm(1–cosc)当t=0时,iC=iCmax取决于脉冲高度iCmax与通角c当t=c时,iC=03.3.2集电极余弦电流脉冲的分解高频电子线路第三章高频功率放大器VbmvbewtwtiC0-qc+qcVBBo-qc+qcv953.3.2集电极余弦电流脉冲的分解图3.3.3尖顶余弦脉冲由傅里叶级数求系数,得其中:尖顶余弦脉冲的分解系数波形系数高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解图3.3.3尖顶96下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出功率Po随通角c变化的情况,从而选择合适的工作状态。尖顶脉冲的分解系数当c≈120时,Icm1/iCmax最大。在iCmax与负载阻抗Rp为某定值的情况下,输出功率将达到最大值。但此时放大器处于甲乙类状态,效率太低。3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解高频电子线路第三章高频功率放大器下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出97图6-9尖顶脉冲的分解系数由曲线可知:极端情况c=0时,如果此时=1,c可达100%。为了兼顾功率与效率,最佳通角取70左右。End3.3.2集电极余弦电流脉冲的分解下面分析基波分量Ic1m、集电极效率ηc和输出功率Po随通角c变化的情况,从而选择合适的工作状态。高频电子线路第三章高频功率放大器图6-9尖顶脉冲的分解系数由曲线可知:极端情况c=0时983.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性因此,下面分析四个参数Rp和电压VCC、VBB、Vbm的变化对工作状态的影响,即谐振功放的动态特性,从而阐明各种工作状态的特点,为工作状态的调整提供参考。

集电极效率ηc和输出功率Po是否能最佳实现最终取决于功放中外部电路参数Rp和电压

VBB、Vbm、

VCC。高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性因993.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性1.高频功放的动态特性-为一折线下面通过折线近似分析法定性分析其动态特性,首先,建立由Rp和VCC、VBB、Vbm所表示的输出动态负载曲线。vceicVo•AVCC•QVcm1vcmingd高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性1.高频1002.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbeiCgCVbm•vbemaxiCmaxvceiCVCC•QvceminVcesgd•vbemax•••gcr•过压区临界区欠压区3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性vbemax高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbei1012.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbeiCgCVbm•vbemaxiCmaxvceiCVCC•QvceminVcesgd•vbemax•••gcr•过压区临界区欠压区3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性vbemax高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbei1022.高频功放的负载特性iCvcevbemax过压区临界区欠压区欠压过压0临界Rp欠压过压0临界Rp3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性高频电子线路第三章高频功率放大器2.高频功放的负载特性iCvcevbemax过压区临界区欠103End欠压、过压、临界三种工作状态的特点:结论:欠压:恒流,Vcm变化,Po较小,ηc低,Pc较大;过压:恒压,Icm1变化,Po较小,ηc可达最高;临界:Po最大,ηc较高;最佳工作状态发射机末级中间放大级2.高频功放的负载特性3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性图3.3.7负载特性曲线欠压过压0临界Rp欠压过压0临界Rp高频电子线路第三章高频功率放大器End欠压、过压、临界三种工作状态的特点:结论:欠压:恒流,1043.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性例:有一个用硅NPN外延平面型高频功率管3DA1做成的谐振功率放大器,已知Vcc=24V,Po=2W,工作频率1MHz。试求它的能量关系。由晶体管手册已知其有关参数为:分析:由前面的讨论可知,工作状态最好选用临界状态。作为工程近似估算,可以认为此时集电极最小瞬时电压高频电子线路第三章高频功率放大器3.3.3高频功率放大器的动态特性与负载特性例:有一个105高频电子线路第三章高频功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器1063.4谐振功率放大器一、直流馈电电路

要想使高频功率放大器正常工作,晶体管各电极必须有相应的馈电电源。无论是集电极电路还是基极电路,它们的馈电方式都分为串联馈电和并联馈电。但无论哪种馈电方式,都应该遵循下列几条基本组成原则:高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器一、直流馈电电路高频1073.4谐振功率放大器(1)直流电流IC0是生产能量的源泉,它由VCC经管外电路输至集电极,应该是除了晶体管的内阻外,没有其他电阻消耗能量。因此要求管外电路对直流来说等效电路如图(a)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(1)直流电流IC0是生产能量的源1083.4谐振功率放大器(2)高频基波分量Ic1m应通过负载回路,以产生所需要的高频输出功率。因此,Ic1m只应在负载回路上产生电压降,其余的部分对于Ic1m来说,都应该是短路的。所以,对于Ic1m的等效电路应如图(b)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(2)高频基波分量Ic1m应通过负1093.4谐振功率放大器(3)高频谐波分量Icnm是“副产品”,不应消耗功率(倍频器除外)。因此管外电路对Icnm来说,应该尽可能接近于短路,如图(c)所示。

要满足以上三条原则,可以采用串联馈电与并联馈电两种电路,简称串馈和并馈。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(3)高频谐波分量Icnm是“副产1103.4谐振功率放大器所谓串馈,就是说电子器件、负载回路和直流电源三部分是串联起来的。并联串馈,就是将这三部分并联起来。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器所谓串馈,就是说电1113.4谐振功率放大器对于基极电路来说,同样也有串馈和并馈两种形式。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器对于基极电路来说,1123.4谐振功率放大器在以上的电路中,偏置电压VBB都用电池的形式来表示。实际上,VBB单独用电池供给是不方便的,因而常采用一下的方法来产生VBB:(1)利用基极电流的直流分量IB0在基极偏置电阻Rb上产生所需要的偏置电压VBB。如图(a)所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器在以上的电路中,偏置电压V1133.4谐振功率放大器(2)利用基极电流在基极扩散电阻上产生所需要的VBB。如图(b)所示。由于很小,因此所得到的VBB也小,且不够稳定。因而一般只在需要小的VBB(接近乙类工作)时,才采用这种电路。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(2)利用基极电流在基极扩散电阻1143.4谐振功率放大器(3)利用发射极电流的直流分量IE0在发射极偏置电阻Re上产生所需要的VBB。如图(c)所示。这种自给偏置的有点是能能够自动维持放大器的工作稳定。(a)、(b)是并馈,(c)是串馈。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器(3)利用发射极电流的直流分量IE1153.4谐振功率放大器二、匹配网络

高频功率放大器的级与级之间或放大级与负载之间,都要采用一定形式的回路,这个回路一般是四端网络。如果四端网络是用来与下级放大器的输入端相连接,则叫做级间耦合网络;如果是用以输出功率至负载,则叫做输出匹配网络。

高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器二、匹配网络高频电子线路第三章高频1161、输入匹配网络与级间耦合网络末级以前的各级(主振级除外)都叫做中间级。虽然这些中间级的用途不尽相同,例如可作为缓冲、倍频、功率放大等,但它们的集电极回路都是用来馈给下一级所需要的激励功率的。这些回路就叫做级间耦合回路。而对于下级被推动级来说,这些回路就是输入匹配网络。因此,以下的讨论不再区分级间耦合回路与输入匹配网络。3.4谐振功率放大器高频电子线路第三章高频功率放大器1、输入匹配网络与级间耦合网络3.4谐振功率放大器高频1173.4谐振功率放大器由于末级和中间级的电平和负载状态不同,因而对它们的要求也就有差别。对于输出回路,应力求输出功率大,效率高。对于天线阻抗(RA、CA)在正常情况下是不变的,故可以使它与集电极回路匹配,使末级工作于临界状态,以获得最大的输出功率。这时,回路的传输效率也很高。但对于级间耦合回路来说,情形就不同了。级间耦合回路的负载是下一级的基极输入阻抗,它的值随机理电压的大小和电子器件本身工作状态的变化而改变,反映到前级回路(级间耦合回路),就使这个回路的等效阻抗变化,从而引起前级工作状态的变化。如果前级工作于欠压状态,那么它的输出将不稳定,这是我们所不希望的。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器由于末级和中间级1183.4谐振功率放大器

为了达到保证送给下级以稳定激励电压的目的,对于中间级应采取如下措施:(1)中间放大级工作于过压状态,此时它等效为一个理想电压源,其输出电压几乎不随负载变化。(2)降低级间耦合回路的效率。因为回路效率降低,意味着回路本身损耗加大,这样就使下级输入电路的损耗功率相对来说显得不重要了,也就是减弱了下级对本级工作状态的影响。中间级的一般取为0.1-0.5。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器为了达到保证送给下1193.4谐振功率放大器2、输出匹配网络放大器与负载之间所用的回路,可用下图的四端网络来表示。这个四端网络应完成的任务是:(1)使负载阻抗与放大器所需要的最佳阻抗相匹配,以保证放大器传输到负载的功率最大,即它起着匹配网络的作用。(2)抑制工作频率范围以外的不需要频率,即它应有良好的滤波作用。(3)在有几个电子器件同时输出功率的情况下,保证它们都能有效地传输功率到负载,但同时又应尽可能地使这几个电子器件彼此隔离,互不影响。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器2、输出匹配网络高频电子线路第三章1203.4谐振功率放大器本节完成前两个任务,第三个任务,留在功率合成器一节中解决。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器本节完成前两个任务1213.4谐振功率放大器最常见的输出回路形式是复合输出回路,如下图所示。这种电路是将天线(负载)回路通过互感或其他形式与集电极调谐回路相耦合。中介回路天线回路调谐元件天线辐射电阻和等效电容高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器最常见的输出回路形1223.4谐振功率放大器除了复合输出外,还可以用其他形式的四端网络,例如形、T形网络等。但不论是哪种选频网络,从集电极向右方看去,它们都应当等效于一个并联谐振回路。如图所示。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器除了复合输出外,还可以用其1233.4谐振功率放大器

下图所示两种形网络是其中的形式之一(也可以用T形网络)。高频电子线路第三章高频功率放大器3.4谐振功率放大器下图所示两种1243.5丙类倍频器倍频器是一种输出频率等于输入频率整数倍的电路,用以提高频率。为什么要采用倍频器呢?采用倍频器有以下优点:(1)发射极主振器的频率可以降低,有利于稳频。(2)在采用石英晶体稳频时,振荡频率越高,石英晶体越薄,越易振碎。2-4MHz高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器倍频器是一种输出频率等于输1253.5丙类倍频器(3)如果中间级既可以工作于放大状态,也可工作于倍频状态,那么,就可以在不扩展主振器波段的情况下,扩展发射机的波段。这对稳频是有力的,因为振荡器波段越窄,频率稳定度就越高。(4)倍频器的输入与输出频率不同,因而减弱了寄生耦合,使发射机的稳定性提高。(5)如果是调频或调相发射机,则可采用倍频器来加大频移或相移,亦即加深调制度。(6)在超高频段(米波或厘米波段)难以获得足够的功率,可采用参量倍频器将频率较低,功率较大的信号转变为频率较高,功率亦较大的输出信号。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器(3)如果中间级既可以工作于放大状态,也可1263.5丙类倍频器我们知道,丙类放大器的电流是脉冲状,所包含的谐波很丰富。如果使集电极回路不是谐振于基频,而是谐振于n次谐波,那么,回路对基频和其他谐波的阻抗很小,而对n次谐波的阻抗则达到最大,且呈电阻性。于是回路的电压和功率就是n次谐波。这就起到了倍频的作用。高频电子线路第三章高频功率放大器3.5丙类倍频器我们知道,丙类放大器的电流是脉冲状1273.5丙类倍频器倍频器的输入、输出电压瞬时值可写为:而晶体管极间顺势电压可写成为:式中,为回路两端的n

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论