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第2章高频功率放大器
思考题
2.1已知谐振功率放大器输出功率Po=4W,ηC=60%,VCC=20V,试求Pc和Ic0。若保持Po不变,将ηC提高到80%,试问Pc和Ic0减小多少?
解:已知Po=4W,ηC=60%,VCC=20V,则
PDC=Po/ηC=4/0.6≈6.67W
Pc=PDC-Po=6.67-4=3.67W
Ic0=PDC/VCC=6.67/20(A)≈333.3mA
若保持Po不变,将ηC提高到80%,则
Po/ηC-Po=4/0.8-4=5-4=1W
3.67-1=2.67W
(A)=83mA
2.2已知谐振功率放大器VCC=20V,Ic0=250mA,Po=4W,Ucm=0.9VCC,试求该放大器的PDC、Pc、ηC和Ic1m为多少?
解:已知VCC=20V,Ic0=250mA,Po=4W,Ucm=0.9VCC,则
PDC=VCC×Ic0=20×0.25=5W
Pc=PDC-Po=5-4=1W
ηC=Po/PDC=4/5=80%
Ucm=0.9VCC=0.9×20=18V
Ic1m=2Po/Ucm=2×4/18≈444.4mA
2.3已知谐振功率放大器VCC=30V,Ic0=100mA,Ucm=28V,θ=600,g1(θ)=1.8,试求Po、RP和ηC为多少?
解:已知VCC=30V,Ic0=100mA,Ucm=28V,θ=600,g1(θ)=1.8,则
PDC=VCC×Ic0=30×0.1=3W
ξ=Ucm/VCC=28/30≈0.93
ηC=g1(θ)ξ=×1.8×0.93=83.7%
Po=ηC×PDC=0.837×3≈2.51W
由于,则
156.2Ω
2.4谐振功率放大器原来工作在临界状态,若集电极回路稍有失谐,放大器的Ic0、Ic1m将如何变化?Pc将如何变化?有何危险?
解:工作在临界状态的谐振功率放大器,若集电极回路失谐,等效负载电阻Rp将减小,放大器的工作状态由临界变为欠压,Ic0、Ic1m都将增大,另外,由于集电极回路失谐,iC与uCE不再是反相,即iC的最大值与uCE最小值不会出现在同一时刻,从而使管耗Pc增大,失谐过大时可能损坏三极管。
2.5已知丙类二倍频器工作在临界状态,且VCC=20V,Ic0=0.4A,Ic2m=0.6A,Uc2m=16V,试求Po2和ηC2?
解:已知VCC=20V,Ic0=0.4A,Ic2m=0.6A,Uc2m=16V,则
=4.8(W)
PDC=VCCIc0=20×0.4=8(W)
ηC2=Po2/PDC=4.8/8=60%
2.6谐振功率放大器原来工作在过压状态,现欲将它调整到临界状态,应改变哪些参数?不同的调整方法所得到的输出功率是否相同?
解:调节Rp:减小Rp,可以使谐振功放从过压状态转换为临界状态,相应的输出功率Po将增大。
调节VCC:增大VCC,可以使谐振功放从过压状态转换为临界状态,此时的集电极电流的将最大值Ic1m增大,而,但Rp并未变化,所以Po增大。
调节VBB:减小VBB,放大器可从过压状态转换为临界状态,但θ值减小,脉冲电流基波分解系数α1(θ)减小,Ic1m减小,所以Po减小。
调节Uim:减小Uim,放大器可从过压状态转换到临界状态,输出功率Po亦减小,其机理与VBB减小相似。
2.7谐振功率放大器工作频率f=2MHz,实际负载RL=80Ω,所要求的谐振阻抗RP=8Ω,试求决定L形匹配网络的参数L和C的大小?
解:由于RL>RP,则应选择高阻变低阻L型匹配网络
H
pF
2.8谐振功率放大器工作频率f=8MHz,实际负载RL=50Ω,VCC=20V,Po=1W,集电极电压利用系数为0.9,用L形网络作为输出回路的匹配网络试计算该网络的参数L和C的大小?
解:已知RL=50Ω,VCC=20V,Po=1W,及ξ=Ucm/VCC=0.9,可得
Ucm=ξVCC=0.9×20=18V
由于RP>RL,应选择低阻变高阻L型匹配网络
pF
H
2.9图2.34是有多处错误的400MHz谐振功率放大器电路,试更正这些错误。
图2.34题2.9图
解:线路改正如下图示:
①VBB≠VCC,所以该点必须断开接地或断开接VBB。
②集电极馈电线路没有通路,所以电容C3必须换成电感,接成串馈电路,这时,该电感实际上就是谐振回路的组成部分。
????③交流电流不能全部流入基极,被电阻R1分流,所以必须改换为扼流圈或在R1上串接扼流圈,同时并联旁路电容。
????④、⑦测量直流的电流表,有交流通过,所以必须在电流表上接旁路电容。
????⑤扼流圈改为电感,组成谐振回路。
????⑥电流表
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