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第十章高频功率放大器4-2〔C类〕
* 10.4 C类功率放大器 10.4.1 电路组成与特点 分析内容: 输入电路 输出电路 电流、电压波形 功率、效率 1. 基极偏置 特点:导通角?90度、非线性放大器、效率高 基极偏置 使晶体管静态时截止 静态电流 输入必须是大信号 设输入电压为: 输入回路方程: 为使晶体管导通,应满足: ——输入为大信号 结论: 偏置 输入信号幅度 共同决定了导通角 导通角 (注意 可正可负) 2. 集电极电流 导通角? 小于90? 集电极电流为余弦脉冲 余弦脉冲参数 导通角? 最大幅度 余弦脉冲所含频谱: 将电流 进行傅里叶级数分解 直流分量 基波分量 二次谐波分量 问题: 各分量与余弦脉冲 参数的关系? , 最大 最大 , 最大 基波 : 二次谐波: 直流: 与脉冲幅度 导通角有关 结论:控制导通角 可控制各分量大小 3. 输出电路 特点——接有LC回路 ——将天线阻抗 变换为放大器最佳负载 输出电路方程 输出电压——正弦波(回路从电流众多频率分量中 只选出了基波) 回路 作用 ① 选频 ② 阻抗变换 中心频率 与输入信号频率相同 带宽——与输入信号带宽相同 谐振功放 窄带功放 4. 电流电压波形 导通角 90度 集电极电流 是脉冲 集电极最大电压 集电极最小电压 回路输出电压 是正弦 幅度 10.4.2 动态负载线 C 类放大器工作特点—— 输入正弦信号一周内 管子轮流导通、截止 动态负载线 ③ 画在晶体管的输出特性曲线上 ① 由管子的集电极电流与电压 共同决定的动态点的运动轨迹 ② 时间——输入信号的一周期内 非线性工作 输出阻抗变化 画动态负载线的依据 ① 晶体管输入输出特性曲线 ② 放大器外电路方程 晶体管的输出特性曲线是 集电极 的关系 外电路输出方程描述的是 集电极电压与基波电流的关系 ? 画C类放大器负载线的难点: 线性放大器的负载线 (将外电路方程画在 晶体管输出特性曲线上) 逐点描C类放大器的动态负载线 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 点 A A B B C C D 从动态负载线看出以下几点: 在输入信号变化一周中,管子 ① 动态负载线是条折线 经历了导通?截止?导通过程 ③ 集电极最大电压值为: 选管子要求 ② 输出电压波形如图 ④ C类放大器是非线性放大器 不适合放大非恒定包络的已调信号 放大 AM调幅波 输入信号幅度 不同 导通角 不同 输出电流 的基波分量的 幅度为: 输出电压幅度 问题:输出电压幅度与输入调幅波幅度是否成正比? 由于 、 的非线性关系 不成正比 输出电压的 包络失真 结论:C类放大器只能放大恒定包络的信号 10.4.3 输出功率与效率 1. 功率与效率 C类谐振功率放大器 C类—集电极电流包含谐波 集电极负载为选频回路 输出为 基波功率 集电极效率 为 为集电极电压利用系数,由后面的分析可知 ( 为集电极负载) 集电极电源 提供的功率: 集电极效率 主要取决于: 称 为波形系数 分析效率与 关系: (设 ) ① 时 效率可达100% 但 基波输出功率为0 ② 增加, 减小,效率降低 ③ 当 时, , 结论: 功率放大器从A类到B类再到C类,通过减少导通角获得高效率。 为兼顾大的输出功率和高的效率,C类放大器取 左右 导通角减小 效率提高的真正原因? 集电极效率: -输出功率 -电源供给功率 -管子消耗功率 降低管耗 提高效率 降低管耗的两条途径: ② 积分区间小 ① 与 的乘积小 管耗: 结论: 减小 与 的乘积是提高 效率的根本途径 (减小导通角) 2.最佳负载和功率增益 C类功率放大器 工作状态——导通、截止 输出阻抗——变化 当天线阻抗不等于最佳负载时,阻抗变换 如何匹配?什么是最佳负载? 最佳负载 ——保证输出最大功率
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