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文檔簡介
第3章高頻功率放大器
3.1概述3.2諧振式高頻功率放大器的工作原理3.3諧振功率放大器的折線分析法3.4丙類高頻功率放大電路3.6寬頻帶高頻功率放大器3.7功率合成3.1概述一、高頻功率放大器的功能
※功能:用小功率的高頻輸入信號去控制高頻功率放大器將直流電源供給的能量轉換為大功率的高頻能量輸出。其輸出信號與輸入信號的頻譜相同。二、高頻功率放大器的主要技術指標高頻輸出功率:Po效率ηc:輸出功率Po/直流電源功率P=三、高頻功率放大器的分類
※分為窄帶放大器和寬帶放大器兩類。高頻功率放大器希望輸出中的諧波分量盡可能小,以免對其它頻道產生干擾。國際對諧波輻射規定是:
(1)對中波廣播來說,在空間任一點的諧波場強不得超過基波場強的0.02%。
(2)無論電臺的功率有多大,在距電臺一公里處的諧波場強不得大于50μV/m。在一般情況下,假如任一諧波的輻射功率不超過25mW,即可認為滿足上述要求。3.2諧振高頻功率放大器的工作原理一、基本電路及其特點
高頻功率放大器:濾除晶體管工作在非線性特性產生的諧波分量功率匹配濾波以及阻抗變換輸入信號基極靜態偏置集電極靜態偏置
二、工作原理
ic可用傅氏級數展開為
ic=Ic0+Ic1mcosωt+Ic2mcos2ωt+…+Icnmcosnωt
式中,Ic0為集電極電流的直流分量;Ic1m為集電極電流的基波電流振幅;Ic2m,…Icnm分別為集電極電流的二次至n次諧波電流振幅。脈沖形狀的集電極電流ic流經諧振回路時,只有基波電流才產生電壓降,即回路兩端只有基波電壓。因而輸出的高頻電壓信號的波形沒有失真?;芈穬啥说幕妷赫穹鵘cm=Ic1mRp
式中,Rp為諧振回路的有載諧振電阻。各級電壓和電流波形3.3諧振功率放大器的折線分析法一、晶體管特性曲線的理想化及其解析式在大信號工作條件下,理想化特性曲線的原理就是認為,在放大區集電極電流和基極電流不受集電極電壓影響,而又與基極電壓成線性關系。在飽和區集電極電流與集電極電壓成線性關系,而不受基極電壓的影響。
斜率g分段折線化處理正向傳輸特性曲線的理想化二、集電極余弦電流脈沖的分解
(一)余弦電流脈沖的表示式余弦電流脈沖是由脈沖高度IcM和通角θc來決定的。只要知道這兩個值,脈沖形狀便可完全確定。設激勵信號為ub=Ubmcosωt,則ube=Vbb+Ubmcosωt。而晶體管理想化正向傳輸特性可表示為
ic=0
ube<Ubz
ic=gc(ube-Ubz)
ube≥Ubz
將ube代入式中可得ic=gc(Vbb+Ubmcosωt-Ubz)(1)當ωt=θ時,ic=0(2)當ωt=0時,ic=Icm
UbmcosθUbm(1-cosθ)
(二)余弦電流脈沖的分解系數周期性的電流脈沖可以用傅氏級數分解為直流分量、基波分量及高次諧波分量
ic=Ic0+Ic1mcosωt+Ic2mcos2ωt+…+Icnmcosnωt其中:三、高頻功率放大器的功率與效率
直流電源Vcc供給的直流功率:P==VccIco高頻一周的平均輸出功率:晶體管集電極損耗功率:Pc=P=-Po集電極效率式中,集電極電壓利用系數:ξ=Ucm/Vcc;波形系數:g1(θc)=Ic1m/Ico=α1(θc)/αo(θc)四、高頻功率放大器的動態特性
放大器的動態特性:在晶體管、電源電壓Vcc和Vbb、輸入信號振幅Ubm和輸出信號振幅Ucm(或Rp)一定的條件下,ic=f(ube,uce)的關系。由于是工作于丙類狀態,高頻功率放大器的動態特性不是一條直線,而是折線。當放大器工作于諧振狀態時gdB動態線折線化轉移特性和輸出特性曲線:
ic=gc(ube-Ubz)
gd=-gcUbm/Ucm,
在uce軸上的截距為
功率放大器通常是按晶體管集電極電流通角θc不同劃分為甲類、乙類和丙類放大器。諧振功率放大器的工作狀態分為欠壓、臨界和過壓三種狀態。三種不同工作狀態(欠壓、臨界和過壓)的電壓和電流波形。五、高頻功率放大器的負載特性負載特性是指在晶體管及Vcc、Vbb、Ubm一定時,改變回路諧振電阻Rp,高頻功率放大器的工作狀態、電流、電壓、功率和效率隨Rp變化的關系。
結論:1、在欠壓工作狀態的大部分范圍內,當Rp=0,即負載短路時,集電極損耗功率Pc達最大值,有可能使功率晶體管燒壞。因此,在調整諧振功率放大器的過程中,必須防止負載短路。3、在過壓工作狀態,當諧振電阻變化時,輸出信號電壓振幅Ucm變化較小,多用于需要維持輸出電壓比較平穩的場合,如發射機的中間放大級。2、在臨界工作狀態,輸出功率最大,且集電極效率也高,常用于發射機的功率輸出級。六、各級電壓變化對工作狀態的影響
(一)改變集電極電源電壓對工作狀態的影響當集電極電源電壓由大變小時,高頻功率放大器的工作狀態是由欠壓狀態變到臨界狀態,然后進入過壓狀態。改變Vcc對工作狀態的影響
(二)改變Ubm對工作狀態的影響高頻功率放大器的工作狀態應由臨界狀態進入過壓狀態。因為過壓狀態的電流脈沖為凹頂脈沖,動態特性的斜率gd=-gcUbm/Ucm。在過壓區,隨Ubm增大,Ucm增大緩慢。也就是說gd要略為增加。改變Ubm對工作狀態的影響改變Ubm對電流和功率的影響
(三)改變Vbb對工作狀態的影響高頻功率放大器的工作狀態將由臨界狀態變成過壓狀態。隨著Vbb的增加,工作狀態由欠壓至臨界,然后進入過壓。在欠壓狀態,隨著Vbb的增大,IcM增大,Ic0和Ic1m隨Ubm增大而增大,但不是線性關系。在過壓狀態,隨著Vbb增大,IcM略增,但凹頂脈沖的分解系數小,故Ic0和Ic1m隨Vbb增大而略增。改變Vbb對工作狀態的影響3.4丙類高頻功率放大電路輸入、輸出回路在諧振功率放大器中的作用:提供放大器所需的正常偏置;實現濾波(調諧于基波頻率);保證阻抗匹配。它由直流饋電電路和匹配網絡兩部分組成。串饋,將電子器件、負載回路和電源三部分是串聯起來。并饋,將電子器件、負載回路和電源三部分并聯起來一、直流饋電電路晶體管高頻功率放大器的直流饋電電路分為集電極饋電電路和基極饋電電路兩類。(一)集電極饋電電路(二)基極饋電電路基極饋電電路的組成也有串聯饋電和并聯饋電兩種形式?;鶚O饋電的兩種形式二、匹配網絡
由于高頻功率放大器工作于非線性狀態,因此線性電路的阻抗匹配(負載阻抗與電源內阻相等)概念已不適用。高頻功放的阻抗匹配的概念是:在給定的電路條件下,改變負載回路的可調元件,使電子器件送出額定的輸出功率PO至負載。這就叫達到了匹配狀態。常用的的匹配網絡有T型、L型選頻匹配網絡。3.6寬頻帶高頻功率放大器窄帶高頻功率放大器寬帶高頻功率放大器適用于固定頻率或頻率變化范圍較小的高頻設備一般工作在丙類狀態適用于頻率相對變化范圍較大的短波、超短波的高頻設備工作在甲類、甲乙類一、高頻傳輸線變壓器的特性及原理信號電壓由1、3端把能量加到傳輸線變壓器,經過傳輸線的傳輸,在2、4端將能量饋給負載。傳輸線變壓器在高頻段和低頻段上,傳送能量的方式是不同的:在高頻時,主要通過電磁能交替變換的傳輸線方式傳送。在低頻時,將同時通過傳輸線方式和磁耦合方式進行傳送。頻率越低,傳輸線傳輸能量的效率就越差,就更多地依靠磁耦合方式來進行傳送。二、寬頻帶傳輸線變壓器電路
(一)1∶1傳輸線變壓器在RL=ZC=RS的條件下,在RL上可獲得最大功率。
(二)1∶4阻抗變換傳輸線變壓器
1∶4傳輸線變壓器可以起一個1∶4阻抗變換器的作用,即RS∶RL=1∶4。在最佳匹配條件下,Rs=Zi=Zc/2=RL/4。這個傳輸線變壓器相當于1∶4阻抗變換器。1∶4傳輸線變壓器(三)4∶1阻抗變換傳輸線變壓器在最佳匹配條件下,RS=Zi=2Zc=4RL。4∶1阻抗變換器3.7功率合成一、高頻功率合成的一般概念功率合成電路的原理是用N個相同的功率放大器,通過混合電路使其輸出功率在公共負載上疊加起來,即總輸出功率PL=NP1。對功率合成器的要求是:
1.如果每個放大器的輸出幅度相等,供給匹配負載的額定功率均為P1,那么,N個放大器在負載上的總功率應為NP1。
2.合成器的輸入端應彼此相互隔離,其中任何一個功率放大器損壞或出現故障時,對其他放大器的工作狀態不發生影響。
3.當一個或數個放大器損壞時,要求負載上的功率下降要盡可能的小。
4.滿足寬頻帶工作要求。在一定通帶范圍內,功率輸出要平穩,幅度及相位變化不能太大,同時保證阻抗匹配要求。二、功率合成網絡
(一)反相激勵合成網絡反相激勵合成網絡
A、B兩端加以反相激勵電壓。通常RA=RB=ZC=R,RC=ZC/2=R/2,RD=2ZC=2R。在A點IA=I1+ID
在B點IB=ID-I1
上二式相減,得2I1=0,即I1=0,ID=IA。RD上獲得功率為
PD=IA(2U)=2UIA
而A、B兩端每邊的輸出功率為PA=PB=UIA
因此,PD=PA+PB=2PA
因為I1=0,所以RC上的功率PC=0,即C點處沒有功率輸出。(二)同相激勵合成網絡A、B兩端加以同相激勵電壓。通常取RA=RB=ZC=R,RC=ZC/2=R/2,RD=2ZC=2R。同相激勵合成網絡在A點IA=I1+ID
在B點IB=I1-ID
上二式相減,得出2ID=0,即ID=0,IA=I1,IB=I1。RC上獲得功率為PC=(2I1)2RC=2I12R=2IA2R
因為RA=RB=R,每一功率源送給負載的功率為
PA=IA2RPB=IB2R
因此,可得PC=PA+PB。由此可見,當A、B
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