高频电子线路第章高频功率放大器.ppt
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* U0 ? A ? B VCC ? Ucm uCEmin gd 4.动态特性的画法 (一) 截距法 (1)在输出特性的 轴上取截距为 (2)通过B点作斜率为 gd的直线交 线于A点,则BA直线即为 段的动态特性 在uCE轴上找出相应的VCC点, A点在uCE轴上投影为: ? C (4)在uCE轴上选取 得C点,BC直线即为 段的动态特性,则AB-BC为总动态特性 0 uCE iC ubemax ube4 ube3 ube2 ube1 * (二)虚拟电流法 (3) 连接AQ交横轴于B点(管子导通点) (4) 在UCE轴上选取 得C点, 则AB-BC为总动态特性 Q 0 uCE U0 ? A ? B VCC ? Ucm uCEmin gd ? C iC ubemax ube4 ube3 ube2 ube1 A B C Q (VCC , IQ ) * 5.高功放的三种工作状态 uCE ωt Q Ucm1 Ucm2 Ucm3 A1 A2 A3 A3′ M ? iC 欠压状态: A点在 线上,但是在放大区,输出电压幅度较小,iC为尖顶脉冲。 临界状态: A点在 线和临界饱和线的交点上,输出电压幅度较大, iC为尖顶脉冲。 过压状态: A点在 的延长线上(实际上是不存在),进入晶体管饱和区,输出电压幅度大,iC为凹顶脉冲 B2 B1 B3 VCC uCE 临界线 0 iC ubemax ube4 ube3 ube2 ube1 * 随Rp增大, 减小 五、 丙类高频功率放大器的负载特性 负载特性是指gc、UBZ、VCC 、VBB 、Ubm 不变时,改变谐振回路的谐振电阻 Rp,放大器的输出电流、电压、功率和效率等RP随变化的关系。 1.什么是负载特性? 2.负载特性的分析 Q点 , 不随Rp变化而变化的,以Q点为参考点 Q 不变 不变 A VCC uCE 临界线 0 iC ubemax ube4 ube3 ube2 ube1 * Q A gd VCC iC uCE ubemax ube3 ube2 ube1 ube4 临界线 O iC Rp 欠压 过压 Ic1m Ic0 Ucm Pc Po P= ?c 临界状态: 输出功率最大,效率也较高,是功率放大器的最佳工作状态 ,一般用于发射机的输出级。 欠压状态:输出功率和效率都较低, Pc较大,Rp=0,Pc最大,可能烧坏管 子,应避免。但输出电流几乎不随Rp变 化,放大器可视为恒流源。 过压状态:在弱过压区效率最高,而输出功率下降不多,且Rp变化时,输出电压相对较平稳,常用于发射机的中间级。 临界 Rp 欠压 过压 临界 * 六、各级电压变化对工作状态的影响 1. VCC 的影响 Q点 , ic uce ubemax ube3 ube2 ube1 ube4 临界线 O A 集电极调制特性 (gc、UBZ、Rp 、VBB 、Ubm 不变) 不变 改变 Q VCC VCC 欠压 过压 临界 Ico Ic1m Vcm P= VCC 欠压 过压 临界 P0 PC Q VCC VCC Q 注意:只有工作在过压区才能有效地实现VCC对Ucm的控制作用,故集电极调幅电路应工作在过压区。 * 2. VBB 的影响 (gc、UBZ、Rp 、Ubm 、VCC 不变) ——Q点向上移动 ube2max ube3max ube1max Vcc ic uCE 临界线 O Q1 A1 B1 Q2 A2 B2 A3 B3 Q3 ic t 基极调制特性 * 进入过压状态后,随着VBB向正值方向增大,集电极脉冲电流的宽度和幅度也增大,但凹陷加深,结果使Ico、Icml增大得十分缓慢。 Ucm Ico Icml 临界 过压 欠压 UBB O 在欠压状态:Vbb自负值向正值方向增大时,集电极脉冲电流的幅度ICM和导通角θc增大,故Ico、Icml 随VBB的增大而增大。 注意:只有工作在欠压区才能有效地实现VBB对Vcm的控制作用,故基极调幅电路应工作在欠压区。 * Ucm Icml Ico Ubm 过压 临界 欠压 O 3. Ubm 的影响 (gc、VBZ、RP 、VBB 、Vcc 不变) (1)当谐振功率放大器作为线性功率放大器,放大器必须 工作在欠压状态。 (2)当谐振功率放大器用作振幅限幅器时,放大器必须 工作在过压状态。 * 七、谐振功放在临界状态的计算 VCC ? V
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