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1、第8章 放大器設(shè)計(jì) 8.1 放大器的基本原理8.2 小信號(hào)微帶放大器的設(shè)計(jì)8.3 MMIC介紹8.4 射頻/微波功率放大器8.1 放大器的基本原理放大器可分為低噪聲放大器、 高增益放大器、 中功率放大器和大功率放大器。電路組態(tài)按工作點(diǎn)的位置依次為A類、 B類、 C類,如圖 8-1(a)、 (b)、 (c)所示。A類放大器用于小信號(hào)、 低噪聲,通常是接收機(jī)前端放大器或功率放大器的前級(jí)放大。B類和C類放大器電源效率高,輸出信號(hào)諧波成分高,需要有外部混合電路或?yàn)V波電路。由B類和C類放大器還可派生出D類、 E類、 F類等放大器。為了獲得更大的輸出功率,就要使用功率合成器,將許多功放單元組合起來(lái)??梢韵?/p>

2、像,合成的效率不可能是百分之百。圖 8-1 放大器電路組態(tài)8.1.1 放大器的指標(biāo)放大器有以下性能指標(biāo):(1) 頻率范圍: 放大器的工作頻率范圍是選擇器件和電路拓?fù)湓O(shè)計(jì)的前提。(2) 增益: 它是放大器的基本指標(biāo)。按照增益可確定放大器的級(jí)數(shù)和器件類型。(3) 噪聲系數(shù): 放大器的噪聲系數(shù)是輸入信號(hào)的信噪比與輸出信號(hào)的信噪比的比值,表示信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器后信號(hào)質(zhì)量的變壞程度。級(jí)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中,越靠前端的元件對(duì)整個(gè)噪聲系數(shù)的影響越大。在接收前端,必須做低噪聲設(shè)計(jì)。放大器的設(shè)計(jì)要遠(yuǎn)離不穩(wěn)定區(qū)。噪聲的好壞主要取決于器件和電路設(shè)計(jì)。(4) 動(dòng)態(tài)范圍: 放大器的線性工作范圍。最小輸入功率為接收靈敏度,最大輸入功率是

3、引起1 dB壓縮的功率。動(dòng)態(tài)范圍影響運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的作用距離范圍8.1.2 放大器的設(shè)計(jì)原理考慮圖8 - 2 所示二端口網(wǎng)絡(luò), 它代表單級(jí)放大器,其輸入端接信號(hào)源,輸出端接負(fù)載。 圖 8-2 二端口網(wǎng)絡(luò)和放大器的增益定義1. 三個(gè)增益的定義根據(jù)信號(hào)源阻抗Zs和負(fù)載阻抗ZL與網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系,可以有以下三個(gè)功率增益:(1) 實(shí)際功率增益:負(fù)載吸收功率與二端口網(wǎng)絡(luò)輸入端吸收功率之比,與源阻抗無(wú)關(guān),與負(fù)載阻抗有關(guān),即(2) 資用功率增益: 二端口網(wǎng)絡(luò)輸入資用功率與輸出資用功率之比,源端和負(fù)載端均共軛匹配,與源阻抗有關(guān),與負(fù)載阻抗無(wú)關(guān)。它是放大器增益的最大潛力,即 (3) 轉(zhuǎn)換功率增益:負(fù)載吸收功率與二端口網(wǎng)絡(luò)輸

4、入端的資用功率之比, 與兩端阻抗都有關(guān), 即 三個(gè)增益與電路參數(shù)的關(guān)系為 (8 - 1) 式中(8 - 2a) (8 - 2b) 放大器電路中輸入、 輸出端都匹配,L=s=0和單向化S12=0,轉(zhuǎn)換功率增益變?yōu)?可以把單向轉(zhuǎn)換功率增益分為輸入、 器件、 輸出三部分。 (8 - 3) 2. 穩(wěn)定性判據(jù) 圖8-2所示電路產(chǎn)生振蕩的條件是|in|1或|out|1,這意味著輸入口或輸出口有負(fù)阻。因?yàn)閕n 或out取決于s或L,故定義穩(wěn)定條件為(8 - 4) 穩(wěn)定性判據(jù)為式中, =S11S22-S12S21。實(shí)際放大器設(shè)計(jì)中有兩種情況:(1) 晶體管為單向器件:S12=0,絕對(duì)穩(wěn)定,|S11|1,|S2

5、2|1。對(duì)輸入和輸出匹配電路的設(shè)計(jì)沒(méi)有限定條件,依據(jù)噪聲和增益指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 (2) 晶體管為雙向器件, 也就是S120時(shí),又分兩種情況: 滿足穩(wěn)定判據(jù),是絕對(duì)穩(wěn)定。對(duì)輸入和輸出匹配電路的設(shè)計(jì)沒(méi)有限定條件,依據(jù)噪聲和增益指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。不滿足穩(wěn)定判據(jù),是條件穩(wěn)定。要用圓圖找出s和L的取值范圍,也就是采用穩(wěn)定圓判別法,如圖8 - 3 所示。穩(wěn)定圓可以直接計(jì)算,也可用商業(yè)軟件,如Ansoft, MicrowaveOffice, SUPER COMPACT等。圖 8-3 條件穩(wěn)定下的輸入平面上的輸出穩(wěn)定圓 (a) |S11|1輸入平面上, 輸出穩(wěn)定圓的圓心和半徑為輸出平面上,輸入穩(wěn)定圓的圓心和半徑為

6、絕對(duì)穩(wěn)定判據(jù)的另一種形式為8.1.3 放大器的設(shè)計(jì)思路1. 單向化設(shè)計(jì)S120或S120(1) 確定反射系數(shù): in=S11,out=S22。(2) 單向轉(zhuǎn)換功率功率增益分為輸入、 器件、 輸出三部分,即GTU=GsG0GL (8 - 9)其中 (3) 最大增益設(shè)計(jì): 輸入、輸出端共軛匹配,即s=*inL=out,給定了兩端匹配網(wǎng)絡(luò)。 (8 - 10)(8 - 11)(4) 單向化因子: 由于S12=0的情況設(shè)計(jì),計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)單,實(shí)際設(shè)計(jì)中可以把|S12|比較小的情況按S12=0計(jì)算,最后再估計(jì)帶來(lái)的增益誤差。定義則誤差滿足(8 - 12)(8 - 13)2. 雙向設(shè)計(jì)S120 (1) 滿足判據(jù)

7、,絕對(duì)穩(wěn)定。確定反射系數(shù):(8 - 14)(8 - 15)B1=1+|S11|2-|S22|2-|2B2=1+|S22|2-|S11|2-|2C1=S11-S*22C2=S22-S*11 (8 - 16) (2) 最大增益設(shè)計(jì): 輸入、 輸出端兩邊共軛匹配,即s=*inL=*out,給定了兩端匹配網(wǎng)絡(luò)。 (3) 低噪聲時(shí)按源最佳反射系數(shù)設(shè)計(jì)輸入匹配網(wǎng)絡(luò)。放大器的噪聲系數(shù)與源反射系數(shù)有關(guān),每個(gè)器件都有一個(gè)最小噪聲系數(shù),并要求有一個(gè)最佳源反射系數(shù)。任一噪聲系數(shù)都對(duì)應(yīng)一系列反射系數(shù),在輸入平面上是個(gè)圓,稱為等噪聲系數(shù)圓,圓心和半徑見(jiàn)式(8 - 17)。噪聲系數(shù)圓結(jié)合穩(wěn)定圓和等增益圓使用,用來(lái)分析放大

8、器的頻帶特性。(8 - 17)(4) 不滿足穩(wěn)定條件,利用圓圖找出穩(wěn)定區(qū),確定s和L的取值范圍。8.1.4 放大器設(shè)計(jì)中的其他問(wèn)題1. 圓圖中的五個(gè)圓 放大器設(shè)計(jì)理論中會(huì)遇到穩(wěn)定判別圓、 等噪聲系數(shù)圓、等增益圓、等Q值圓、等駐波比圓等特殊圓。在條件穩(wěn)定的放大器設(shè)計(jì)中,用這五個(gè)圓來(lái)確定輸入輸出匹配網(wǎng)絡(luò)的反射系數(shù)的取值,才能滿足放大器的所有指標(biāo)?,F(xiàn)在所能得到的器件基本上都是滿足穩(wěn)定條件的。 2. 多級(jí)放大器單級(jí)放大器的增益無(wú)法滿足指標(biāo)要求時(shí),可用多級(jí)級(jí)聯(lián), 前級(jí)為低噪聲,后級(jí)為高增益。 級(jí)間匹配網(wǎng)絡(luò)可以簡(jiǎn)化為兩個(gè)阻抗的變換, 而不是分別變換到特性阻抗。3. 寬帶放大器 寬帶放大器的設(shè)計(jì)在器件確定后

9、,要增加電抗性頻率補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)或電阻反饋網(wǎng)絡(luò)。在低頻端失配或衰減,在高頻端接高增益設(shè)計(jì),放大器的增益在寬帶內(nèi)波動(dòng)不大。 4. 大功率放大器 采用平衡放大器或功率合成技術(shù),可實(shí)現(xiàn)大功率輸出。功率合成的效率是功率合成器的關(guān)鍵。5. MMIC 微波低端MMIC技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,個(gè)人移動(dòng)通信領(lǐng)域的放大器大量使用這種電路。其他頻段各種用途的MMIC電路也有商品可選。直接選擇MMIC產(chǎn)品,按照器件手冊(cè),合理使用,已經(jīng)成為微波電路設(shè)計(jì)的一個(gè)主要途徑。 8.1.5 放大器的設(shè)計(jì)步驟放大器的設(shè)計(jì)步驟總結(jié)如下:步驟一: 在頻率、 增益、 噪聲指標(biāo)條件下選擇器件, 得到偏置條件下器件的S 參數(shù)。步驟二: 滿足判據(jù),則進(jìn)

10、入步驟三; 不滿足判據(jù),在圓圖中畫(huà)出穩(wěn)定區(qū),必要時(shí)畫(huà)出等增益圓和等噪聲圓。步驟三: 確定輸入輸出反射系數(shù)in及out。步驟四: 設(shè)計(jì)輸入輸出匹配網(wǎng)絡(luò)。匹配網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋮⒁?jiàn)第3章。 8.2 小信號(hào)微帶放大器的設(shè)計(jì)8.2.1 射頻/微波晶體管射頻/微波放大器的核心器件是晶體管,常用的晶體管有BJT、 FET、 MMIC。從上面的原理可知,設(shè)計(jì)放大器的基礎(chǔ)是器件的S參數(shù)。無(wú)論器件的內(nèi)部原理如何,在一定偏置下,就會(huì)呈現(xiàn)一組網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。設(shè)計(jì)微波放大器,應(yīng)該關(guān)心器件的偏置和S參數(shù)。在偏置確定的條件下, 可用網(wǎng)絡(luò)分析儀結(jié)合專用測(cè)試夾具測(cè)量 S參數(shù)。圖8 - 4 給出了常用的BJT和FET偏置電路。分壓電阻值由滿足

11、S參數(shù)的工作點(diǎn)決定,表8 - 1給出了偏置點(diǎn)的參考值。圖 8-4 常用的BJT和FET偏置電路圖 8-4 常用的BJT和FET偏置電路圖 8-4 常用的BJT和FET偏置電路表8-1 偏置點(diǎn)參考值在射頻/微波電路中,接地對(duì)指標(biāo)的影響很大,要把該接地的點(diǎn)就近接地,如圖8 - 5所示。扼流電感的大小視位置尺寸而定。 圖 8-5 就近接地8.2.2 三種射頻/微波放大器設(shè)計(jì)原則表8 - 2歸納出了低噪聲放大器、 高增益放大器和高功率放大器的設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)原則。表 8-2 三種射頻/微波放大器設(shè)計(jì)原則下面以實(shí)例形式給出放大器的設(shè)計(jì)步驟。設(shè)計(jì)過(guò)程中使用Mathcad進(jìn)行計(jì)算,使用Ansoft進(jìn)行仿真圖解

12、。 設(shè)計(jì)實(shí)例一: 穩(wěn)定判別圓已知GaAs FET散射參數(shù)如表8 - 3 所示,判斷晶體管的穩(wěn)定性,畫(huà)出穩(wěn)定圓。 表 8-3 GaAs FET的散射參數(shù) 由式(8 - 5)用Mathcad軟件計(jì)算得出K0.6071和|=0.6961 和 |=0.4881,絕對(duì)穩(wěn)定。 s=*in,L=*out由式(8 -14)、 式(8 - 15)和式(8 - 16)求得L=0.872123.407, s=0.87661.026 采用開(kāi)路單枝節(jié)匹配,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和頻帶傳輸反射參數(shù)如圖8 - 7所示。 圖 8-7 高增益放大器由式(8-9)和式(8 - 10)求增益:Gs=6.17 dB, G0=8.299 dBGL=

13、2.213 dB, GTmax=16.71 dB設(shè)計(jì)實(shí)例三: 低噪聲設(shè)計(jì)已知 GaAs FET參數(shù)如表 8 - 5 所示,設(shè)計(jì)4.0 GHz放大器,保證噪聲為2 dB, 增益最大。表 8-5 GaAs FET的器件參數(shù) 由式(8 -17)計(jì)算2 dB噪聲圓的圓心和半徑: (|CF|=0.563, arg (CF)=100deg)如圖 8-8 所示,當(dāng)s=opt時(shí),噪聲最小。圖 8-8 噪聲系數(shù)圓與穩(wěn)定圓按照下式計(jì)算等增益圓,借助Mathcad軟件, 給gs不同試探值,直到與等噪聲系數(shù)圓相切。realCs(step):=Re(f(Rs, 2step)+Cs)imagCs(step):=Im(f(

14、Rs, 2step)+Cs) 相切點(diǎn)的源反射系數(shù)為s0.141035+j0.522189=0.54174.886 由式(8 -10)計(jì)算增益: 輸入匹配(噪聲)為Gs=1.702,輸出匹配(共軛)為GL=1.249, 器件增益為G0=5.575, 放大器增益為GTU=8.527 dB。分別用開(kāi)路單枝節(jié)實(shí)現(xiàn)輸入輸出匹配網(wǎng)絡(luò),電路結(jié)構(gòu)和仿真結(jié)果見(jiàn)圖8-9。 圖 8-9 低噪聲放大器設(shè)計(jì)結(jié)果8.3 MMIC介紹 微電子工業(yè)的快速發(fā)展,給射頻/微波技術(shù)帶來(lái)了革命。單片微波集成電路的設(shè)計(jì)原則是保證各項(xiàng)指標(biāo),使功率消耗盡可能的少。低噪聲接收前端的LNA發(fā)展最為成熟。現(xiàn)代移動(dòng)通信接收機(jī)MMIC不僅包含LNA

15、,而且包括本振、混頻等。已經(jīng)有整個(gè)射頻前端的MMIC如圖8 - 10、圖8 - 11和圖8-12所示。圖 8-10 900 MHz和1900 MHz CMOS低噪放 圖 8-11 2 GHz內(nèi)置選頻LNA圖 8-11 2 GHz內(nèi)置選頻LNA圖 8-12 5GHz接收前端(低噪放+混頻)57 鎳鉻系電阻具有良好的粘附性,多用蒸發(fā)工藝,但較難控制合金成分比例。 , 鉭系電阻,充氮反應(yīng)濺射制備氮化鉭電阻, 金屬陶瓷系電阻。如Cr-Si電阻、NiCr-Si電阻和CrNi- 體電阻是利用GaAs N型層的本征電阻8.4 射頻/微波功率放大器 8.4.1 放大器的工作效率和功率壓縮工作效率和功率壓縮是功

16、率放大器要解決的兩個(gè)十分現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。1. 工作效率工作效率描述供電電源的能量轉(zhuǎn)化為信號(hào)功率的程度。小信號(hào)放大器是A類,在沒(méi)有信號(hào)時(shí),器件的集電極(漏極)一直有電流,消耗能量。功率放大器電路中這種消耗是不能容忍的,電池的使用時(shí)間是任何一種設(shè)備的質(zhì)量基礎(chǔ)?;貞浺幌路糯笃鞯男逝c導(dǎo)通角的關(guān)系,如圖8-13所示。 A類線性放大器: 360全波導(dǎo)通,最大效率為50;B類:180半波導(dǎo)通,最大效率為78.5;C類: 180半波導(dǎo)通,效率為78.5100;AB類:效率為050。可以想象,效率與輸出功率有關(guān),圖8-14給出了導(dǎo)通角與輸出功率的關(guān)系,效率越高,輸出功率越小。圖 8-13導(dǎo)通角與效率關(guān)系圖 8-1

17、4 導(dǎo)通角與輸出功率的關(guān)系2. 功率壓縮和交調(diào)輸入功率大到一定值時(shí),放大器就會(huì)飽和,輸出功率不隨輸入功率線性增加,保持一個(gè)定值。定義 1 dB壓縮點(diǎn)為描述這個(gè)特性的參數(shù),如圖8 - 15 所示的線性增益與壓縮起點(diǎn)相差 1 dB時(shí)的輸入功率值。交調(diào)也是輸入大信號(hào)時(shí)的一個(gè)特性。大信號(hào)時(shí),輸出端會(huì)有干擾信號(hào)輸出,尤以三階干擾突出。在雙頻信號(hào)輸入時(shí),必須考慮三階交調(diào)。這里,三階是功率的變換倍數(shù),并非頻率的倍數(shù)。若直角坐標(biāo)中,信號(hào)是11線性,則三階干擾是13線性,干擾信號(hào)的輸出就會(huì)很快與信號(hào)的輸出幅度相同并超過(guò),由于頻率靠近,輸出濾波器無(wú)法抑制此干擾。如圖 8 - 1所示,用無(wú)失真動(dòng)態(tài)范圍描述這個(gè)特性,

18、靈敏度門限與三階信號(hào)的交點(diǎn)到信號(hào)的距離為動(dòng)態(tài)范圍。從圖8 - 15還可看出,干擾信號(hào)由背景噪聲變?yōu)檩敵鲂盘?hào)的過(guò)程很短,要避免輸入信號(hào)接近這一區(qū)域,否則輸出信號(hào)就會(huì)有干擾。輸出信號(hào)比交調(diào)干擾高的量度就是 1 dB壓縮點(diǎn)與三階交調(diào)線的距離,稱為交調(diào)干擾IMD。圖 8-15 雙頻功率放大器的壓縮和交調(diào)設(shè)計(jì)實(shí)例:雙頻放大器的增益為 10 dB,輸入信號(hào)為10 dBm時(shí),干擾輸出IM3=-50 dBm, 計(jì)算輸入信號(hào)為20 dBm時(shí)的干擾輸出IM3以及信號(hào)與干擾信號(hào)的差值。 IM3=-50 dBm320 dBm-(-10 dBm)=-80 dBm 輸出信號(hào)20 dBm10 dB 10 dBm 信號(hào)與干擾

19、信號(hào)的差值10 dBm(-80 dBm)70 dB 圖8-16 是計(jì)算過(guò)程的圖解。圖 8-16 三階交調(diào)計(jì)算8.4.2 各類功率放大器1. B類功率放大器這類放大器的導(dǎo)通角為180,效率為78.5,半周工作。采用正負(fù)半周疊加的辦法可以恢復(fù)輸入信號(hào)波形。為了彌補(bǔ)疊加時(shí)管子開(kāi)通電壓帶來(lái)的誤差,可采用AB類。1) 互補(bǔ)型B類放大器NPN/PNP互補(bǔ)電路中兩個(gè)管子分別工作于正負(fù)半周,是一種成熟的實(shí)例,如圖8 - 17 所示。圖(a,V3是驅(qū)動(dòng)器,V1和V2是互補(bǔ)對(duì)管,兩個(gè)管子的BE結(jié)共有1.4V左右的交叉區(qū)帶來(lái)信號(hào)損耗。圖(b)和圖(c)都可以補(bǔ)償這種損耗,還可以補(bǔ)償整個(gè)組件的溫度特性。圖(c)中的R

20、1和R2分別調(diào)整正半周和負(fù)半周的大小。圖 8-17 NPN/PNP互補(bǔ)B類放大電路2) 復(fù)合晶體管互補(bǔ)型電路要求有兩個(gè)嚴(yán)格相同的晶體管,而且電路尺寸較大,可用圖8 - 18 所示復(fù)合型晶體管實(shí)現(xiàn)。電路中V1是高功率管,V2是低管,兩個(gè)管子不會(huì)同時(shí)工作,從而實(shí)現(xiàn)了正負(fù)半周的疊加。 圖 8-18 NPN/PNP復(fù)合管B類放大電路3) 全NPN晶體管B類放大器要形成兩個(gè)特性相同的NPN和PNP晶體管,工藝難度很大。兩個(gè)管子都用NPN型(或PNP)可以降低對(duì)管子的要求,采用變壓器網(wǎng)絡(luò)形成疊加電路,如圖8 - 19 所示。這種電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作頻率不太高。圖 8-19 全NPN晶體管B類放大器2. C類

21、功率放大器在高功率CW和FM輸出中C類放大器用途很廣,在AM放大器中可以改變偏置來(lái)調(diào)整幅度的變化。由前所述知,C類功率放大器的導(dǎo)通角小于180,非線性工作輸出信號(hào)不是輸入信號(hào)的簡(jiǎn)單倍乘,A類放大器用一個(gè)管子,B類用兩個(gè)管子,C類用一個(gè)管子,只是偏置點(diǎn)不同,B類放大器輸出電路中可以通過(guò)增加濾波器改進(jìn)信號(hào)質(zhì)量,而C類輸出電路中必須有諧振回路來(lái)恢復(fù)基波信號(hào),C類放大器的最大優(yōu)勢(shì)是效率高。如圖8 - 20 所示,晶體管可用功率BJT,也可用FET,諧振回路的Q值影響放大器的帶寬。圖 8-20 C類功率放大器一般地,廠家會(huì)給出一定頻率和頻帶上放大器的最佳源阻抗和負(fù)載阻抗。這種電路的設(shè)計(jì)有兩個(gè)內(nèi)容: (1

22、) 諧振回路: (2) 輸入偏置:Ubb=UBE-UGcos 3. D類功率放大器C類功率放大器的效率可以達(dá)到100,但輸出功率是零。改變B類功率放大器的偏置,使得輸出不是半周線性而是非線性削波,輸出為正負(fù)方波,再經(jīng)過(guò)諧振回路恢復(fù)正弦,如圖8 - 21 所示。在D類放大器中,管子接近處于開(kāi)關(guān)狀態(tài)。如果開(kāi)關(guān)時(shí)間為零,則漏源電壓為零時(shí),漏電流為最大,理論上可以得到100的效率。事實(shí)上,BJT可工作到幾MHz,FET可工作到幾十MHz,不可能無(wú)限快。圖 8-21 D類功率放大器4. E類功率放大器前述功率放大器可稱為開(kāi)關(guān)功率放大器。為了避免開(kāi)關(guān)器件的并聯(lián)電容放電,降低開(kāi)關(guān)瞬間的功率損耗, 可以給放大

23、器設(shè)計(jì)一個(gè)負(fù)載網(wǎng)絡(luò),決定關(guān)斷后器件兩端的電壓, 這就是E類功率放大器,如圖8 - 22 所示。圖 8-22 E類功率放大器基本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)E類功率放大器的原則是:(1) 電壓關(guān)斷后緩慢上升,關(guān)斷瞬間不消耗功率。(2) 電壓在后半周末降為零,保證開(kāi)通瞬間器件的并聯(lián)寄生電容上沒(méi)有電荷,就不會(huì)放電。(3) 后半周末的變化率為零。當(dāng)開(kāi)通時(shí),保證器件上的電壓為零可以緩慢降低開(kāi)通瞬間的功率損耗。圖 8 - 22 中,負(fù)載網(wǎng)絡(luò)中C1的部分或全部是器件的并聯(lián)寄生電容。諧振回路的頻率低于工作頻率,在工作頻率上可以看作一個(gè)與外部電抗負(fù)載串聯(lián)的調(diào)諧回路。調(diào)諧電路通過(guò)正弦波負(fù)載電流時(shí),電抗性負(fù)載導(dǎo)致了這個(gè)電流與電壓基波分

24、量相移。輸入電流與正弦波負(fù)載電流的差在器件導(dǎo)通時(shí)通過(guò)器件,在關(guān)斷時(shí)通過(guò)C1,這個(gè)電流差也是正弦波,但是它與負(fù)載電流有180相差,且含有通過(guò)扼流電感的直流成分。電流的關(guān)系見(jiàn)圖8-23。開(kāi)關(guān)電壓是C1電流的積分,相移量可以用諧振回路調(diào)整,這樣就可以保證滿足上述三個(gè)原則。圖 8-23 E類功率放大器負(fù)載回路的電流關(guān)系5. F類功率放大器在C類放大器中,輸出網(wǎng)絡(luò)諧振于輸入信號(hào)的基波和一個(gè)或多個(gè)高次諧波上就是F類放大器。圖8-24為一個(gè)三次諧波峰值功率放大器,串聯(lián)諧振器為三次諧波振蕩,并聯(lián)諧振器諧振于基波頻率。連續(xù)波激勵(lì)放大器后,放大器近似為半周通斷狀態(tài)。串聯(lián)諧振回路阻斷三次諧波,使其返回放大器C極。如

25、果相位和幅度合適,可以使C極方波電壓比UCC的平均值高兩倍,增強(qiáng)開(kāi)關(guān)效果,增大基波的幅度。三次諧波是基波幅度的九分之一時(shí),效果最好,效率可達(dá)88。圖 8-24 三次諧波反射的F類功率放大器方波的傅立葉分析為奇次項(xiàng),要想在C極形成好的方波,負(fù)載必須對(duì)偶次成分呈現(xiàn)低阻,對(duì)奇次成分呈現(xiàn)高阻。圖中, CB對(duì)二次諧波起短路作用,同時(shí)有隔直流作用。C類放大器的設(shè)計(jì)也是從Q值入手。Q由RL以及基波諧振回路的L1和C1決定。輸出回路對(duì)2f0呈現(xiàn)短路,有 考慮兩個(gè)諧振回路的參數(shù)與諧振頻率的關(guān)系, CB和串聯(lián)諧振回路對(duì)基波是短路,可得而L3、 L1 由3f0和f0與上述兩個(gè)電容的關(guān)系決定。 串聯(lián)諧波諧振器可以用基

26、頻四分之一波長(zhǎng)傳輸線取代,對(duì)射頻/微波功率放大器的設(shè)計(jì)和加工都是比較方便的。傳輸線對(duì)偶次諧波而言,是四分之一波長(zhǎng)的偶次倍,是半波長(zhǎng)諧振器,相當(dāng)于短路; 對(duì)奇次諧波而言,是四分之一波長(zhǎng)的奇次倍,是四分之一波長(zhǎng)諧振器,相當(dāng)于開(kāi)路,符合形成良好方波的要求。仿真實(shí)例:900 MHz, 18 MHz帶寬F類功率放大器如圖8 - 25 所示。計(jì)算后電路中CB=1 F, Z0=20, C1=936.6pF, L1=33.39 pH, RL=42.37 , UCC=24 V, R1=5 k, R2=145 k。 圖 8-25 傳輸線F類功率放大器集電極電流、電壓和負(fù)載功率的結(jié)果見(jiàn)圖8 - 26。輸入功率為2.

27、363 mW, 電壓為0.11 V,輸出功率為5.5 W,這是最好情況。這類放大器的輸出功率對(duì)輸入功率十分敏感,有個(gè)最佳值。 6. 線性功率放大器為了改善前述開(kāi)關(guān)類功率放大器的線性特性,目前也有兩種方法: LINC和S類放大器。LINC(Linear Amplification with Non Linear Components)是用非線性元件實(shí)現(xiàn)線性放大,把大功率調(diào)幅信號(hào)分成兩路相位固定的信號(hào)送入開(kāi)關(guān)高效率放大器,然后再組合。每個(gè)放大器都是深度開(kāi)關(guān)狀態(tài),整體放大器線性非常好,與C類效率相當(dāng),線性比A類還好,電路結(jié)構(gòu)如圖8 - 27所示。S類是用帶通-調(diào)制輸入信號(hào),這是音視頻功率放大器向微波技術(shù)的發(fā)展。圖8-28(a)為經(jīng)典的S類放大器,圖(b)為微波S類放大器。微電子技術(shù)使得這類微波功率放大器得到突破性進(jìn)展。 圖 8-26 900 MHzF類功率放大器的輸出信號(hào)圖 8-27 LINC功率放大器圖 8-28 S類放大器結(jié)構(gòu)7. 前饋式功率放大器前饋放大器的思想是抵消發(fā)射機(jī)中產(chǎn)生的雜波。發(fā)射機(jī)的失真主要來(lái)源于功率放大器的諧波、 交調(diào)和噪聲。圖8 - 29 給出了前饋放大器的結(jié)構(gòu)。延遲線和衰減器調(diào)整誤差放大器輸出信號(hào)的幅度和相位,使得輸出端能夠抵消主路的雜波。 圖 8-29 前饋式功率放大器到達(dá)誤差放大器的輸入信號(hào)幅度應(yīng)該調(diào)為零,

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