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1. 高频功放的动态特性-为一直线 下面通过折线近似分析法定性分析其动态特性,首先,建立由Rp和VCC 、VBB、Vbm 所表示的输出动态负载曲线。 vce ic Vo ? A VCC ? Q Vcm1 vcmin gd uCE ic Uo ? A ? B O EC ? Q Ucm ucemin ubemax (4) 连接ABD即得动态特性曲线 D 高频功率放大器的负载特性 uce ic Uo ? gd uBE ic ? -UBB ? UBZ ub ic gC Ubm ? ubemax icmax uCE ic EC ? Q ucemin Uces gd ? ubemax ? ? ? ucemin ubemax gcr ? 2. 高频功放的负载特性 vBE iC ? -VBB ? VBZ vbe iC gC Vbm ? vbemax iCmax vce iC VCC ? Q vcemin Vces gd ? vbemax ? ? ? gcr ? 过压区 临界区 欠压区 vbemax 2. 高频功放的负载特性 vBE iC ? -VBB ? VBZ vbe iC gC Vbm ? vbemax iCmax vce iC VCC ? Q vcemin Vces gd ? vbemax ? ? ? gcr ? 过压区 临界区 欠压区 vbemax 2. 高频功放的负载特性 iC vce vbemax 过压区 临界区 欠压区 欠压 过压 0 临 界 R p 欠压 过压 0 临 界 R p End 欠压、过压、临界三种工作状态的特点: 结论: 欠压:恒流,Vcm变化,Po较小,ηc低,Pc较大; 过压:恒压,Icm1变化,Po较小,ηc可达最高; 临界:Po最大,ηc较高; 最佳工作状态 发射机末级 中间放大级 2. 高频功放的负载特性 图6.3.7 负载特性曲线 欠压 过压 0 临 界 R p 欠压 过压 0 临 界 R p 如果失谐,结论2不成立,功耗增加。 第五章 高频功率放大器 教学内容: 1、概述 2、谐振功率放大器的工作原理 3、晶体管谐振功率放大器的折线近似分析法 4、晶体管功率放大器的高频特性 5、高频功率放大器的电路组成 6、丁类(D类)放大器 倍频 高频放大 调制 话筒 声音 发射 天线 图 1.2.8 调幅发射机方框图 音频放大 高频振荡 缓冲 1. 谐振(高频)功放与非谐振(低频)功放的比较 相同: 要求输出功率大,效率高 非线性(大信号) 不同: 低频(音频): 20Hz~20kHz 高频(射频): (以调幅为例 ) AM广播信号: 535kHz~1605kHz,BW=10kHz 谐振与非谐振(工作状态) 高频窄带信号 工作频率与相对频宽不同, 功率放大电路的主要特点 输入为大信号 要求输出功率尽可能大,管子工作在接近极限状态 效率要高 非线性失真要小 BJT的散热问题 (管子的保护) (a)甲类 class-A amplifier (b)乙类 class-B amplifier (c)甲乙类 class-AB amplifier (d)丙类 class-C amplifier 2. 工作状态分类 流通角:一个周期内 有电流流通的相角. 分析方法 高频功率放大器通常工作与丙类,属于非线性电路,所以分析方法有: 1、图解法(利用电子器件的特性曲线来对他的工作状态来进行分析) 2、解析法(用折线段来表示电子器件的特性曲线) 放大器的作用原理:利用输入到基极的信号,来控制集电极的直流电源所供给的直流功率,使之转变为交流信号功率输出去。 3. 要解决的问题 减小失真(线性度) 管子的保护 提高输出功率 提高效率 集电极效率 丙类(C类) 放大器的效率最高,但是波形失真也最严重。 4. 效率与失真矛盾的解决 ω low high 3ω nω 2ω 0 4. 效率与失真矛盾的解决 有源器件 谐振回路 窄带谐振放大器 丙类 通过谐振负载,从丙类余弦周期脉冲里恢复基波完整周期信号。 3 2 1 5 4 Tr1 Tr2 C L yL T 输入回路 输出回路 晶体管 功能:将直流功率转换为交流信号功率。 主要指标:输出功率与效率 工作状态:丙类大信号的非线性状态(非线性失真) 分析方法:折线近似分析法。(大信号) 高频谐振功率放大器 5.2.1 获得高效率所需要的条件 5.2.2 功率关系 小信号谐振放大器与丙类谐振功率放大器的区别之处在于:工作状态分别为小信号甲类与大信号丙类。因此,采用负电源作基极偏置。 图 5.2.1 高频功率放大器的 基本电路 如图可知, 如果使
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