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第二章:正弦波振荡器
第二章 谐振功率放大器 §2-1 谐振功率放大器概述 一、引入谐振功放的必要性 二、分类 §2-2 丙类谐振功率放大器 一、 原理电路及各元件作用 原理电路 二、工作原理 2. 工作原理(续) 3.? 能量关系 §2-3 丙类谐振功放工作状态的分析 一、 工作状态的划分方法 二、 如何求动态线 二、 如何求动态线 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 三、 工作状态分析 §2-4 谐振功率放大器电路 一、 直流馈电 一、 直流馈电 1. 集电极馈电 一、直流馈电 1. 集电极馈电(续) 一、直流馈电 2. 基极馈电 一、直流馈电 2. 基极馈电(续1) 常用基极馈电电路 一、直流馈电 2. 基极馈电(续2) 常用基极馈电电路 一、直流馈电 3. 自给反偏压电路的作用 放大器中引入自给反偏压是稳定工作点。 丙类谐振功放引入基极自给反偏压是稳定工 作状态,克服非线性失真。 振荡器中自给偏压是稳定振幅用。 切不可在乙类变压器耦合推挽功率放大电路 或线性谐振功率放大电路中加自给反偏压电 路,否则可能导致非线性失真。 二、 匹配网络 1.对输出匹配网络的要求 将外接RL转化成功率管集电极要求的匹配负载Re。 二、匹配网络 2. 设计LC匹配网络的基本依据—— 串并支路阻抗变换公式 二、匹配网络 3. 常用匹配网络设计 二、匹配网络 3. 常用匹配网络设计(续1) 二、匹配网络 二、匹配网络 二、匹配网络 二、匹配网络 实现高效率功放的途径 实现高效率功放的途径 §2-5 晶体管倍频器 一、 倍频类型 三极管倍频器(几十兆周以下) 参量倍频(100兆周以上) 二、 晶体管倍频原理电路、 工作状态及其特点 1. 电路: 与丙类谐振功放相似 二、 晶体管倍频原理电路、 工作状态及其特点 3. 特点: 谐振在nωs上, n不宜过大,否则电流太小 二、 晶体管倍频原理电路、 工作状态及其特点 4. 电路: 高的倍频可以用n个二倍频或三倍频电路级联 采用推挽电路: 选出基波分量,滤除谐波分量。用 描述 滤波性能。 1) L型匹配网络设计 定义:用两个异型抗连接成L型 结构: 或 设计举例: 如图所示L型网络,已知RL及Re,且RLRe,求xs、xp 2) π型匹配网络设计 定义:用两个同型抗和一个异型抗连接成π型网络。 结构: 设计举例: 如图所示π型网络,已知RL、Re ,求xs、xp1、xp2 结论: 3. 常用匹配网络设计(续2) 已知RL、Re确定,但Qe1、 Qe2不是唯一的选择可以合理搭配使 、 ,达到最佳状态的匹配网络,所以π型网络得到广泛应用。 实现条件: ; 2) π型匹配网络设计(续) 定义:用两个同型抗与一个异型抗连接成T型网络。 3. 常用匹配网络设计(续3) 3) T型匹配网络设计 结构: 设计举例: 如图所示T型网络,已知RL、Re ,求xs1、xs2、xp 结论: 3. 常用匹配网络设计(续4) 3) T型匹配网络设计(续) 实现条件: ; 已知RL、Re确定,T型匹配可取Qe1、 Qe2不同值组合,使 、 达到最佳状态,所以滤波性能好,得到广泛应用。 互感耦合双调谐回路如下图所示: 3. 常用匹配网络设计(续5) 4) 互感耦合双调谐回路 初次级回路都谐振在ω上 结论:可调节Qe1、M使 达到最佳匹配状态。 不同点在于 2. 工作状态: 应工作在欠压或临界状态 一般不工作在过压状态的原因: LC选频网络选出 nωs分量,滤除大于或小于nωs的分量,要求滤波条件苛刻。 n一般采取2或3,不宜过大,否则: * * 线性谐振功放 丙类谐振功放 高效率功放 放大标准的调幅波(或称已调幅波) 放大高频等幅波(载波/调频波/调相波) 功率管工作开关状态 元件作用 L1C1:输入并谐回路,谐振电阻Re1 LrCr:输出并谐回路,
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