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4.3 丙类功放的滤波匹配网络 该双端口网络应具有这样的几个特点: (1) 以保证放大器传输到负载的功率最大, 即起到阻抗匹配的作用; (2) 抑制工作频率范围以外的不需要频率, 即有良好的滤波作用; (3) 传输高效。 (4) 大多数发射机为多波段工作 。 ? 图4-9是一超短波输出放大器的实际电路, 它工作于固定频率。 * * 第四讲 谐振功率放大电路 4.1 丁类谐振功放 4.2 丙类功放的直流馈电电路 4.3 丙类功放的输出匹配网络 谐振功率放大电路 4.1 丁类高频功率放大器 丁类放大器工作在开关状态,由截止区到饱和区。 4.1.1 工作原理 下降的途径: 饱和区 较小 截止区 输出信号为方波,须加选频网络。 谐振功率放大电路 A 负半周: 正半周: 谐振功率放大电路 + - + - 谐振功率放大电路 A 4.1.2 等效电路及波形图 谐振功率放大电路 输入为余弦波 uA EC-2uces ic1ic2的组合 4.1.3 输出功率及效率 谐振功率放大电路 谐振功率放大电路 丙类与丁类功率放大器 导通角 串联谐振选频 并联谐振选频 改善失真的方法 截止与饱和失真 截止失真 失真情况 半波 小于半波 波形 无失真 无失真 负载电阻上电压 90%左右 78.5%左右 传输效率 线上 线下方 静态工作点位置 饱和区与截止区 放大区与截止区 三极管工作区域 丁 类 丙 类 谐振功率放大电路 在高频功放的输入回路和输出回路应分别加上合适的直流偏压, 有关的直流馈电线路可分为串联馈电和并联馈电两种基本电路形式。 串联馈电是指晶体管、直流电源和回路三部分串联,并联馈电是指这三部分并联。 4.2 丙类功放的直流馈电线路 谐振功率放大电路 4.2.1 集电极馈电电路 集电极电流是脉冲形状, 包括直流、基频及各次谐波分量。 集电极馈电线路应: 1、有效地将直流电压加在晶体管的集电极与发射极之间 2、使基频分量流过负载回路产生输出功率 3、有效地滤除高次谐波分量 谐振功率放大电路 串馈 并馈 高频扼流圈 高频 扼流圈 以免高次谐波影响直流电源的稳压性能 串联 并联 串联馈电方式 优点 Lc和Cc处于高频地电位, 它们对地的分布电容不 会影响回路的谐振频率 缺点 电容器C的动片不能直接接地, 安装调整不方便。 特点 并联馈电方式 缺点 由于Lc和Cc1不处于高频地电位, 它们对地的分布 电容直接影响回路的谐振频率 优点 但回路处于直流地电位, L、C元件可接地, 故安 装调整方便。 谐振功率放大电路 在无输入信号时, 自给偏压电路的偏置为零。 随着输入信号的逐渐增大, 加在晶体管be结之间的偏置电压向负值方向增大。 4.2.2 基极馈电电路 自给偏压方式 基极的负偏压既可以是外加的,也可以由基极直流电流或发射极直流电流流过电阻产生。 谐振功率放大电路 高频 扼流圈 高频 短路电容 谐振功率放大电路 (a) L型 (b) T型 (c) Π型 4.3.1 常用匹配网络 谐振功率放大电路 常用网络有: 1、L、T型等 2、三种基本单元的混合型 3、双调谐耦合回路 阻抗匹配: 阻抗的虚部为零,实部与外电路相等。 滤波网络同时达到谐振与匹配。 谐振功率放大电路 图 4-8 L型匹配网络 (a) L-I型网络 (b) L-Π型网络 图 4-9 超短波输出放大器的实际电路 谐振功率放大电路 例4-1 分析工作频率为175 MHz的两级谐振功率放大电路的组成及元器件参数。
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