chapter6高频功率放大器(改过无动画).ppt

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6.2 谐振功率放大器工作原理 3.获得高效率条件 二、功率关系式 6.5 谐振功率放大器电路 为了使器件的输出功率绝大部分能送到负载RA上就希望 反映电阻r?回路损耗电阻r1 衡量回路传输能力优劣的标准,通常以输出至负载的有效 功率与输入到回路的总交流功率之比来代表。这比值叫做 中介回路的传输效率?k,简称中介回路效率。 故有: 从回路传输效率高的观点来看,应使QL尽可能地小。但从要求回路滤波作用良好来考 虑,则QL值又应该足够大。从兼顾这两方面出发,QL值一般不应 小于10。在功率很大的放大器中,QL也有低到10以下的。 6.5 谐振功率放大器电路 下图是两种?形网络是其中的形式之一(也可以用T型网络)。 图中R2代表终端(负载)电阻,R1代表由R2折合到左端的等效 电阻,故接线用虚线表示。 6.5 谐振功率放大器电路 下图是两种?形网络是其中的形式之一(也可以用T型网络)。 图中R2代表终端(负载)电阻,R1代表由R2折合到左端的等效 电阻,故接线用虚线表示。 6.5 谐振功率放大器电路 2. 级间耦合网络(输入匹配网络) 多级功放中间级的一个很大问题是后级放大器的输入阻抗是 变化的,是随激励电压的大小及管子本身的工作状态变化而 变化的。 这个变化反映到前级回路,会使前级放大器的工作状态发生 变化。此时,若前级原来工作在欠压状态,则由于负载的变 化,其输出电压将不稳定。 对于中间级而言,最主要的是应该保证它的电压输出稳定, 以供给下级功放稳定的激励电压,而效率则降为次要问题。 对于中间级应采取如下措施: 第一,使中间级放大器工作于过压状态,使它近似为一个恒 压源。 第二,降低级间耦合回路的效率。回路效率降低后,其本身 的损耗加大。这样下级输入阻抗的变化相对于回路本身的损 耗而言就不显得重要了。中间级耦合回路的效率一般为 ?k=0.1~0.5,平均在0.3上下。也就是说,中间级的输出功率应 为后一级所需激励功率的3~10倍。 6.5 谐振功率放大器电路 6.5 谐振功率放大器电路 晶体管的基极电路输入阻抗很低,而且功率越大的管子,输入 阻抗越低,因而对于晶体管电路来说,匹配问题很重要。 晶体管的等效输入电路如图: 6.5 谐振功率放大器电路 输入匹配网络的作用就是使晶体管的低输入阻抗能与内阻比这 输入阻抗高得多的信号源匹配。 输入端T型匹配网络如图所示 6.8 宽带高频功率放大器 一、宽带变压器 在宽波带内工作,自动调谐,迅速转换工作频率的要求,使得 宽带高频功率放大器的出现称为必然。 宽带高频功率放大器无需调谐,能在很宽的范围内获得线性放 大。 宽带高频功率放大器利用宽带变压器作为耦合回路。 高频磁芯变压器:与普通变压器原理相同, 只是采用了高频磁芯。 传输线变压器: 传输线原理与变压器原理 相结合。 宽带变压器 6.8 宽带高频功率放大器 1.低频变压器 依靠铁芯中的公共磁通将初级线圈中的能量传到次级线圈中。 低频端:初级电感实际上不能为无穷大,频率相应下降。 高频端:线圈漏感与分布电容的影响,会产生谐振,有峰 点相应,之后由于容抗的旁路作用,相应会迅速 下降。 普通变压器不能应用于高频! 6.8 宽带高频功率放大器 高频变压器必须具备的条件: 尽量减少线圈的漏感与分布电容,磁芯用铁氧体。 减少磁芯的功率损耗,采用高频铁氧体 为展宽低频响应,要求初级线圈电感大,增加匝数。 高频变压器仍是变压器的原理,漏感与分布电容依然限制 它的工作频率。 6.8 宽带高频功率放大器 2.传输线变压器 把传输线的原理应用到变压器,可以提高变压器的频率上限。 用传输线绕在高导磁率的磁环上即组成传输线变压器。结构 简单,轻便,频带宽。 工作模式: 传输线模式: 1,4两端同时接地 (或2,3两端同时接地) 变压器工作模式 线圈中有激磁电流,磁芯有损耗,有公共磁场。 6.8 宽带高频功率放大器 6.8 宽带高频功率放大器 二、1:4阻抗传输线变压器 绕组可视为两根平行传输线,起 1:4阻抗变换作用,2,3端的 折合到2,4端为 6.8 宽带高频功率放大器 根据传输线理论有: 从负载端看: 6.8 宽带高频功率放大器 另外,从回路方程可得: 6.8 宽带高频功率放大器 对应于不同的特

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