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文檔簡介
微波電路CAD
主講:王斌wangbin1@
光電工程學院4.高頻功率放大器4·1概述一、功率放大器的工作特點功率放大器的主要目標是要得到足夠大的信號功率輸出。在滿足這個目標的前提下,還要盡量追求具有比較高的效率、比較小的失真、比較低的電源電壓等方面的指標。
從功放的使用要求來看,根據(jù)其工作頻率范圍大體上可分為兩類:寬帶功放(f0/BW0.7<2)和窄帶功放(f0/BW0.7>10)。在RF頻率范圍內,多數(shù)采用窄帶功放電路。高頻功率放大器由:晶體管、偏置電路、扼流圈、阻抗變換網(wǎng)絡和負載共同構成。其工作特點是:低電壓、大電流。4.高頻功率放大器高頻大電流工作引起的幾個問題:a、大電流工作對晶體管的制作工藝提出了特定要求,大電流與芯片面積、極間電容間的矛盾;b、高頻率工作所引起的電路寄生參數(shù)影響增大的問題,以射極引線電感為代表;c、大功率與晶體管相對較小的輸入輸出阻抗引起的匹配上的問題;d、大電流引起的消耗功率。高頻放大器實現(xiàn)時,通常采用單管放大,并使用共射(共源)組態(tài)。4.高頻功率放大器二、高頻功率放大器性能指標集電極效率功率增加效率雜散輸出與噪聲線性特性功率:手持機功率一般為0.3~0.6W,基站為10~100W效率:功放的重要指標。直流電源提供的能量一部分轉變?yōu)榻涣餍盘栞敵?,另一部分則消耗在晶體管及耦合電路上。損耗的存在不僅導致經(jīng)濟指標的下降,更重要的是它轉換成熱能后會使晶體管的溫度迅速上升,對電路的正常工作造成嚴重影響。4.高頻功率放大器從Pc的表達式可以看出,對于工作在放大區(qū)的晶體管電路來講,減小晶體管的導通時間是提高效率的一個有效途徑。=>B類放大器:q=90o,放大/截止區(qū)工作,推挽輸出。=>C類放大器:q<90o,放大/截止區(qū)工作,回路選頻輸出。=>D類放大器:飽和/截止區(qū)工作,低通濾波(續(xù)流)輸出。下面是計算功率和效率的一些主要關系式:提高效率的途徑
4.高頻功率放大器4·2高頻功率放大器的分類按照晶體管導通情況按照晶體管等效電路A類——在信號的一周期內管子均導通B類——在信號的一周期內管子只有一半時間導通C類——導通時間小于一半周期A、B、C屬于一類,晶體管等效為一個受控電流源D、E、F屬于一類,晶體管等效為受輸入信號控制的開關。4.高頻功率放大器4·3A、B類功率放大器A類功率放大器為了獲得最大輸出功率,設置:最佳負載為:最大輸出功率:電源供給功率:最大集電極效率:4.高頻功率放大器B類功率放大器AB類放大器B類放大器半周導通半周截止,通常做成推挽形式,兩個半波在負載上合成完整的正弦波。電源供給功率:集電極效率:兩管總功率:4.高頻功率放大器4·4C類功率放大器C類功率放大器由于C類放大器的集電極電流波形是余弦脈沖形的,要在負載上得到完整的正弦電壓波形輸出,必須要借助于濾波器。集電極接諧振回路是最常見的方式,因此也稱為C類諧振功率放大器。4.高頻功率放大器器件的轉移特性為:其中器件的轉移特性
vBE
iC:輸入信號vBE:
VBB+vi:
當輸入信號幅度Vim>>1時,晶體管的轉移特性可以用折線表示.4.高頻功率放大器時的wt對應于導通角q余弦尖峰脈沖電流最大值:在信號的整周期內輸出端不進入飽和區(qū)的情況下,求解步驟如下:(VBB,VD,Vim=>q,Icm)--->(ic(t),Ic0,Ic1,Ic2,….,Ze(nw0))--->(Vom,Po,Pdc,hc)4.高頻功率放大器導通時,集電極輸出電流:將ic展開為傅里葉級數(shù):
由余弦電壓分解系數(shù)有:4.高頻功率放大器
集電極負載Ze(nw0):其中x為集電極電源電壓利用率,隨著x
上升,輸出功率和效率都會上升。4.高頻功率放大器圖中畫出了a0~a3的曲線,其中g1(q)=a1(q)/a0(q),與效率有關4.高頻功率放大器各級電流電壓波形如圖。C類放大器的窄帶特性也常用于放大窄帶信號,作為AM、FM通信機的末級射頻功放使用。4.高頻功率放大器集電極動態(tài)特性C類功放的集電極電壓是由其電流的
基波分量在回路的諧振電阻上得到的。
實際上集電極電壓的波形會反過來影
響集電極電流的波形,最后達到某種
動態(tài)平衡。作出以vBE為參變量的輸出特性曲線如圖由輸入信號的變化可以得到各時間點上的
vBE(ti)值;由于回路的選頻作用,集電極電壓始終為直流疊加余弦的形式,設其幅度恰好達到平衡時的值,可由此得到各時間點上的vCE(ti)值,與vBE(ti)對應描點聯(lián)線,得到的曲線稱為動態(tài)線。由動態(tài)線可以得到ic波形,其基波分量與Re的乘積應當?shù)扔赩cm。4.高頻功率放大器C類功放的3種工作狀態(tài)和4個電路要素隨著輸入幅度的增加,可以看出集電極電流脈沖的幅度和電壓幅度也會增加,當電壓幅度增大到一定程度時就會導致進入飽和區(qū),即vCEmin<(vBEmax),在這一段時間內集電極電流會不升反降,動態(tài)線上端回落,電流波形出現(xiàn)凹陷。我們把這種狀態(tài)稱為過壓狀態(tài)。相應的:
把vCEmin=(vBEmax)的情況稱為臨界狀態(tài);
把vCEmin>(vBEmax)的情況稱為欠壓狀態(tài)。仔細考慮C類功放的工作過程可以看出,放大器的工作狀態(tài)由4個要素決定:VBB,Vim,Vcc,Re。改變任何一個要素都有可能使電路的狀態(tài)變化。4.高頻功率放大器負載特性負載特性是指VBB,Vim,Vcc保持不變,放大器的輸出電流、電壓、功率、效率等隨Re變化的特性。右圖給出了Re變化時ic波形的變化情況。Re小,在欠壓區(qū),Icm大,Re大,在過壓區(qū),ic出現(xiàn)凹陷。下面的曲線給出了隨Re變化各個主要指標的變化情況。4.高頻功率放大器欠壓:Ic1基本不隨Re變化,功率和效率隨Re增大而增大;Re太小時Pc急劇增加,超過PcM會導致過熱毀壞。用于調幅信號放大。臨界:輸出功率和效率都比較高,最常采用。用于FM信號放大。過壓:效率高、管耗小、輸出功率小。推動級調到弱過壓,有穩(wěn)幅作用。4.高頻功率放大器集電極調幅特性Ic1在過壓區(qū)隨Vcc近似線性變化,可實現(xiàn)調幅功能--高電平調幅。VBB,Vim,Re
不變,輸出電流電壓隨Vcc變化的特性。4.高頻功率放大器基極調幅特性輸出電流電壓在欠壓區(qū)隨VBB近似線性變化,可用來實現(xiàn)調幅。Vim,Vcc,Re
不變,輸出電流電壓隨VBB變化的特性。4.高頻功率放大器倍頻C類放大器的輸出回路調諧到2次或其它高次諧波頻率上時,回路選出高次諧波電壓輸出,得到n倍頻器。2倍頻器的電流電壓波形如圖。
q=120o/n時有最大諧波輸出??刹捎孟莶娐窚p小低次諧波的影響。4.高頻功率放大器C類放大器的饋電電路饋電電路的作用是為晶體管提供合適的集電極回路和基極回路的直流供電。兩種集電極饋電電路如下圖。根據(jù)饋電電路與回路的連接關系,可分為串饋與并饋兩種形式。串饋:饋電電路(電源、扼流圈等)與回路、晶體管串連。并饋:饋電電路與回路、晶體管并連。兩種電路均滿足:4.高頻功率放大器基極饋電電路用VBB時,也有串饋和并饋兩種形式。討論基極偏置時,也常用偏置來源進行分類:外偏置:通過外加偏置電路給基極提供合適偏置;自偏置:通過射極或基極反饋電阻獲得直流負向偏壓;信號偏置:由信號引起電容充放電獲得直流負向偏置;4.高頻功率放大器基極饋電經(jīng)常采用自給偏壓(自偏置)的形式。由于基極電流脈沖的平均值一般不為0,在偏置電阻(或扼流圈內阻)上會生一個負的偏壓,可用作為基極直流偏置電壓。若基極電流脈沖幅度增大,所產(chǎn)生的負偏壓就增大,會導致基極的激勵信號減小,從而抑制了基極電流增大的趨勢,具有自穩(wěn)幅的效果。4.高頻功率放大器諧振功率放大器的調諧和調整調諧:失諧時Vcm減小,Po下降,Pc上升,=>燒管。以Ic0為標志,1/3Vcc
下改變回路元件參數(shù)使Ic0達到最小。調整:在保證回路諧振的條件下調整元件參數(shù),改變Re’以保證放大器工作在最佳的狀態(tài)下。以IA最大(或功率計指示最大)為標志進行調整。注意:儀表必須連接到高頻地電位處。直流表應當加旁路電容。4.高頻功率放大器諧振功率放大器的實用電路4.高頻功率放大器D類高頻功率放大器電壓型D類放大器
原理圖工作原理:在輸入信號的作用下,兩管輪流飽和導通,導通壓降為VCES?;?/p>
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