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第三章高频功率放大电路..ppt

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  2. 丙类谐振功放效率高的原因在于导通角θ小, 也就是晶体管导通时间短, 集电极功耗减小。但导通角θ越小, 将导致输出功率越小。 所以选择合适的θ角, 是丙类谐振功放在兼顾效率和输出功率两个指标时的一个重要考虑。   7.6 章末小结 1.高频功率放大电路可以工作在甲类、乙类或丙类状态。相比之下, 丙类谐振功放的输出功率虽不及甲类乙类大, 但效率高, 节约能源, 所以是高频功放中经常选用的一种电路形式。 3.谐振功放属于窄带功放。 1、A类功率放大器的流通角应 ,B类功率放大器的流通角应 ,C类功率放大器的流通角应 。 2、谐振功率放大器工作在丙类的目的是为了提高放大器的( )。 A. 输出功率 B. 效率 C. 增益 D. 工作频率 练习 前章讨论噪声时指出,非线性失真可以视为是一种噪声,即相关噪声,给我们的一个印象好像是非线性是不利的。 我们不希望非线性失真,不代表非线性是不好的,我们需要做的是化不利为有利。 事实上,通信系统的许多功能恰恰应用的就是电路的非线性特性来实现的,如变频,调制等功能。 Vth为阈值电压,VB为偏置电压 这个电路的静态工作点是选择在接近截止点,或选择在小于截止点的负偏置区。 这样选择的主要考虑是消除由静态工作点所带来的无用功耗,从而提高放大器的效率。 电流流通角的减小是有一定限度的。因为太小时,效率虽然很高,但因基波幅值下降太多,输出功率反而下降。要想维持不变,就必须加大激励电压,这又可能因激励电压过大,而引起放大器件的击穿 * 第3章 高频功率放大电路 3.1 概述 3.2 丙类谐振功率放大电路 3.3 宽带高频功率放大电路与功率合成电路 3.4 集成高频功率放大电路及应用简介 本章重点: 1、谐振功率放大器的工作原理 2、谐振功率放大器性能指标计算 用于发射机的中间级和末级用作功率放大,对它的要求是输出较大的功率并具有较高的效率。 3.1 概述 一、高频功率放大器在无线电发射机中的位置 按晶体管导通情况分 甲类(A类):集电极电流导通角 ?=180o 乙类(B类):集电极电流导通角 ?=90o 丙类(C类):集电极电流导通角 ?90o,放大等幅载波及已调波 二、分类 按负载分 谐振功率放大器的特点: 为了放大窄带高频信号,其工作状态通常选为丙类工作状态,为了不失真放大信号,它的负载必须为谐振回路。 用折线来表示非线性曲线可以使计算简化,而且也能反映出特性曲线的基本特点,在强信号作用下,即非线性元件在大幅度的电压和电流的情况,采用这种近似方法是比较合适的 但是,折线化的近似方法是很粗糙的,它完全忽略了曲线微小逐渐的的变化,在某些场合下这种微小变化具有十分重要的意义时,比如信号较小且非线性元件又工作在特性曲线的弯曲部分时,这种方法产生误差太大,不能采用该方法。 补充:折线分析法 1、用折线分析法研究正弦信号在非线性元件上的作用 2、尖顶余弦脉冲 i(t)是一个以T=2?/?为周期的周期函数,可以用傅立叶级数展开研究 …… 3、余弦脉冲电流分解系数 各频率成分中,除电流峰值imax外,其余均为流通角?的函数,通常称它们为余弦脉冲电流分解系数 …… 4、余弦脉冲电流分解系数图 2.0 1.0 余弦脉冲分解系数表 2 1 可以看出,当 一定时,各次谐波可在特定流通角处取得最大值。 基波最大值出现在 = 120?处。 三次谐波最大值出现在 = 40?。 n 次谐波取最大值时的流通角为: 二次谐波最大值出现在 = 60?。 例:如果某个非线性器件的伏安特性可用折线表示,其中, =1V,g=10mA/V。现加偏置电压为VB=-1V,输入余弦信号的幅值Vim=4V,计算电流中的直流、基波和二倍频分量幅值。 查表: 3.2 谐振功率放大器的工作原理 1、电路的基本组成 一、谐振功率放大器的工作原理分析 是集电极直流电源电压, 是基极偏置电压; L、C组成并联谐振回路,作为集电极负载回路,负载回路既可以实现选频滤波的功能,又实现阻抗匹配; 输入信号(又称为激励信号)经变压器耦合到晶体管的输入端得到 ; 放大后的信号通过变压器耦合到负载。 晶体管在将供电电源的直流能量转变为交流能量的过程中起开关控制作用; 当 时 为丙类状态。 称为晶体管的导通电压。 7.2.1 放大器的工作状态由偏置电压 的大小决定 2.电路特点: ①电路工作在丙类状态, 高,流过晶体管的电

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