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一. 功率放大器的性能要求: 在原理上,它与其它放大器一样,都是在输入信号的作用下,将直流电源的直流功率转换为输出信号的功率。但是,它们在性能要求和器件运用特性上都是不同的。 安全 高功率 不失真(或失真在允许范围内) 可见 hc 越大,给出Po所需的PD就越小。 PD变小,可节省能源,延长器件寿命。 一. 工作原理: LC回路为匹配网络,它们与外接电阻共同组成并联谐振回路。 直线AB、BC动态特性曲线 当A2点处于临界区称为临界(Critical)状态 2. 调制特性: a. 集电极调制 b. 基极调制 (1) A,B,C三点坐标: 该电压加到由L,C,RL并联谐振回路上,若谐振回路调谐在输入信号频率上,且其Q值足够高,则可近似以为回路电流iL是角频率为 的余弦波, RL上获得不失真的输出功率。 可见,尽管两管的电流很大,但相应的管压降很小,均为 。这样,两管的管耗就很小,放大器的效率也就很高。 (一般可达到90%以上)。 § 3.4 谐振功率放大器电路(Resonate Power Amplifier Circuit) π型网络 几种π型网络: 实际电路 3_89电路图 第二级放大器的基极回路:没有直流道路,加 一扼流圈LB2.. 第二级放大器的集电极回路:输出的交流将流过直流电源,应加扼流圈LC2 及滤波电容CC2 ;此时,直流电源将被输出回路的电感短路,加隔直电容CC3. § 3.5 宽带高频功率放大器 宽带高频功率放大器:要求在很宽的波段范围内对载波 或已调波信号尽可能一致的线性放大。 用于多频道通信系统及频段通信系统中。 在实际情况下,为了扩展它的上限频率,首先应 使RL 尽可能接近ZC ,其次应尽可能缩短输 出线的长度l ,l 在满足上述条件下, 可近似认为,传输线各个位置上的电阻均相 等, 其值用V表示,同时传输线各个位置上 的电流均相等,用I表示。 例题 求证: 图 分析:这是一个两级功放,分析时可以一级 一级地考虑,且要分别考虑输入回路, 输出回路是否满足交流要有交流通路, 直流要有直流通路,而且交流不能流 过直流电源的原则。 解 第一级放大器的基极回路:输入的交流信 号将流过直流电源,应加扼流圈和滤波电 容CB2;直流电源VBB被输入互感耦合回路 的电感短路,应加隔直电容CB1。 3_94图 第一级放大器的集电极回路:输出的交流将流过直流电源VCC,应加扼流圈LC1;加上扼流圈后,交流没有道路,故还应增加一旁路电容CC1。 3_94图 窄带高频功率放大器: 适用于固定频率或频率变化较小的高频设备。 传输线变压器:扩大放大器的工作频率; 功率合成器。 一、传输线变压器 (Transmission-Line Transformer) 变压器: 改变输入输出端: 成为传输线变压器 工作频率:几百兆~几千兆 1. 工作原理 等 效 在高频时,考虑分布电感,电容的影响。 ZC为传输线的特性阻抗: 是一个频率无关 的电阻。 假设传输线无损耗(理想情况下),且终端阻抗匹配 (ZC=RL),则沿传输线任一位置上的电压和 电流幅度才会处处相等,而且呈现在1,3端间 的输入阻抗Zi = ZC 。因此可以认为无损耗和终 端匹配的传输线具有无限宽的工作频带。 输入激励电压vb1,vb2为角频率是 的余弦波, 且其幅值足够大,足以使vi 正半周时,T1管饱 和导通,T2管截止;vi 负半周时, T2管饱和导 通,T1管截止。 A点对地电压VA, ( 为T1,T2的饱和压降), T1管饱和导通时为 ; T2管饱和导通为 。 因而VA点的电压为 的矩形方波 电压。 串馈(Series Supply):直流电源,滤波匹配网络和功率管在电路上形式为串接方式。 并馈(Parallel Supply
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