发射通道电路课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《发射通道电路课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发射 通道 电路 课件
- 资源描述:
-
1、North China Electric Power University通信电子电路第4章 发射通道电路4.1概述概述4.2C类功率放大器类功率放大器4.3直流馈电电路和匹配电路直流馈电电路和匹配电路4.4C类射频功率放大器的倍频功能类射频功率放大器的倍频功能4.5高效率射频功率放大器高效率射频功率放大器North China Electric Power University4.6射频功率放大器的实用电路射频功率放大器的实用电路4.7集成射频功放组件及其应用集成射频功放组件及其应用4.8功率合成技术功率合成技术本章小结本章小结North China Electric Power Unive
2、rsity 通信电子电路 第4章发射通道电路4.1 概述概述信源基带放大调制RFLO倍频射频功放匹配网络射频直接调制发射系统框图North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路发射系统的任务:将包含信息的基带信号转换成高频大功率的已调信号,然后由天线发射出去。本章涉及的内容是:射频功率放大器、匹配电路及C类倍频器射频功放的主要指标:输出功率、效率、功耗、激励电平、失真等射频功放特点:工作频率高,相对频带窄,负载为选频电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路4.2
3、C类功率放大器类功率放大器4.2.1 4.2.1 基本概念及电路构成基本概念及电路构成一、基本概念发射系统中为什么使用高频功率放大器?高频振荡器所产生的高频振荡信号的功率较小,不能满足发射功率的要求,所以在发射之前要经过功率放大后才能获得足够的输出功率。North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路高频谐振功放和低频谐振功放的异同低频功放高频功放约1000约1工作种类A(甲)、B(乙)、AB(甲乙)C(丙)负载电阻或变压器选频(LC)回路共同点要求输出功率大、效率高maxminffNorth China Electric Power
4、 University 通信电子电路 第4章发射通道电路高频谐振功放的分类1)按照高频功率放大器的工作频带的范围 窄带高频功率放大器:谐振回路作负载 宽带高频功率放大器:非选频负载2)按照信号在一个周期内晶体管的导通状况(导通角)A(甲):B(乙):C(丙):其中C类功放的输出功率和效率最高负载无调谐(纯阻)时输出电压波形负载无调谐(纯阻)时输出电压波形负载为选频回路时输出电压波形负载为选频回路时输出电压波形1809090North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路3)按照晶体管的等效作用划分 晶体管等效为一个受控电流源:A、B、
5、C类 电子器件工作于开关状态:D、E类North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路二、电路构成(a)原理电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路(b)等效电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路电路的组成部分:功率放大管 输入回路和输出谐振回路 集电极电源和基极偏置电路基极电流 和集电极电流 特点:均为一系列高频尖顶余弦脉冲波形谐振回路负载的作用:滤除 中的谐波分量 阻抗变换与匹配BiCi
6、CiNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路4.2.2 4.2.2 工作原理及性能指标工作原理及性能指标一、晶体管特性曲线的折线化及其解析式输入特性转移特性输出特性 为发射结导通电压 为转移特性的斜率由转移特性得:DUmg()CmBEDiguUNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路二、集电极电流Ci在原理图中,设基极输入为:()cosbbmu tUtcosBEBBbmuUUt则基射极间有效电压为:North China Electric Power Univ
7、ersity 通信电子电路 第4章发射通道电路集电极电流波形North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路输入电压波形集电极电流波形输出电压波形(谐振负载)集电极电压波形North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路()bDBBu tUU若:晶体管截止,集电极电流0Ci 若:()bDBBu tUU发射结导通,()CmBEDiguU集电极电流cosBEBBbmuUUt将上式代入 得:(cos)CmBBbmDigUUtUt当 (导通角)时,0Ci 得:cosDBBbmUUU
8、为晶体管导通角cosDBBbmUUarcUNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路将上述ic表达式整理后可得:cos()coscos coscos CmbmDBBmbmbmmbmig UtUUg UtUg Ut0t当 时,max(1 cos)CCmbmiig U得:max1 cosCmbmig U最终得到ic的解析表达式:maxcoscos1 cosCCtiiNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路将上式展开为傅里叶级数:012coscos2cosCccmcm
9、cmniIItItIn t0cI1cmIcmnI2n 为 脉冲的直流分量Ci为基波分量为各次谐波分量North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路0max1maxmax21sincos2(1 cos)1sincoscos(1 cos)12sincos2 sincoscos(1)(1)(1 cos)cCCcmCCcmnCCIi d tiIitd tinnnIin td tinnn0max01max1max()()()(1)cCcmCcmnCnIiIiIin 记作:North China Electric Power Universit
10、y 通信电子电路 第4章发射通道电路012sincos()(1 cos)sincos()(1 cos)2sincos2 sincos()(1)(1 cos)nnnnnn 、称作尖顶余弦脉冲的分解系数0()1()()n 110()()()g 波形系数:North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路取0180度分解系数与波形系数曲线North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路由分解系数与波形系数曲线图得出的几点结论:1)导通角 ,影响直流工作点,不同,电路的直流静态 工作点
11、将会不同,功率放大器将会工作A、B、C 类。2),此时 ,输出功率将达到最大值。3)当 时,达最大值;当 时,达最大值。0()max0()coCIia0cI1max()0.536120602()403()North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路三、高频功率放大器的功率和效率分析集电极直流电源 提供的直流输入功率:CCU0ECCcPUI集电极输出功率:1221011111222cmcmcmcmppUPIUIRR集电极损耗的功率:0cEPPPNorth China Electric Power University 通信电子电路
12、第4章发射通道电路集电极效率:0111100()111()22()2cmcmcccEcCCPIUgPIU 1cmcCCUU称为集电极电压利用系数当 时,电压利用系数最大1cmCCUU1cNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路几点结论:1)集电极效率受 和 共同制约;2),极端情况 ,达 到最大,若 ,但 ;3)增大 和 的值是提高高频功放效率的措施;4)增加 ,可提高输出功率 ;5)与 的增大是矛盾的;6)时,最大,输出功率最大,但 较小,集电极效率仅为64%左右;7)为了兼顾功率与效率,通常取 。c1()g1()gc01(
13、)2g1c100%c0oP c1()g1()0P1()g1()1201()1()g70North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路4.2.34.2.3高频功率放大器的动态特性高频功率放大器的动态特性一、动态特性方程 在考虑了负载的反作用后,所获得的 、与 的关系曲线叫做动态特性(曲线)BEuCEuCi由原理图可得出高频功放外部电路输入输出端的电压方程为:cosBEBBbmuUUt1cosCECCcmuUUt晶体管在放大区的折线方程为:()CmBEDiguU(1)(2)(3)North China Electric Power Un
14、iversity 通信电子电路 第4章发射通道电路将式(1)代入式(3)可得:(cos)CmBBbmDigUUtU由式(2)得到:1cosCCCEcmUutU(4)(5)将式(5)代入式(4)得:11110()()()CCCECmBBbmDcmbmbmCCDcmBBcmmCEcmbmdCEUuigUUUUUU UU UU UguUUguU(6)North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路式(6)称为放大区动态特性曲线方程式中:1bmdmcmUggU 表示动态特性曲线的斜率1101cosbmCCDcmBBcmCCcmbmU UU U
15、U UUUUU表示动态特性曲线在 轴上的截距CEuNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路动态特性曲线的画法North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路二、谐振功率放大器的工作状态高频谐振功率放大器根据集电极电流是否进入饱和区可以分为欠压、临界和过压三种状态North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路三种工作状态的电流电压波形North China Electric Power University
16、通信电子电路 第4章发射通道电路1)欠压状态,A点落在输出特性放大区 波形为尖顶余弦脉冲2)临界状态,动态特性曲线与临界饱和线,以及 对应的静态特性曲线,三线相交于一点 波形仍然为尖顶余弦脉冲 输出功率 达到最大值 临界状态所需的集电极负载电阻称为最佳负载电阻,以 表示CimaxBEuCi0PpcrRNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路3)过压状态,动态特性曲线与 所对应的静态特性 曲线的交点将沿临界饱和线向下移动,交点位于饱和区 集电极电流沿临界饱和线下降,的波形顶部出现凹陷 输出功率减小,但效率会有所提高,并且在弱过压
17、状态效率 达到最大值CicNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路三、谐振功放的负载特性 、和 保持不变,负载 变化时,放大器的电流 和 、电压 、功率 、和 以及效率 随之变化的特性。BBUCCUbmUpR0cI1cmI1cmU0PEPcPcNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路负载特性曲线欠压状态下,可将放大器视为恒流源;过压状态下,可将放大器视为恒压源。North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射
18、通道电路四、放大特性 、和 保持不变,改变输入激励电压 振幅,放大器的电流 和 、电压 、功率 、和 以及效率 随之变化的特性。BBUCCUbmUpR0cI1cmI1cmU0PEPcPcNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路1cmUIcm1放大特性North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路UbmcEP0PcP工作在欠压状态下,基极激励电压的变化能有效地控制负载上输出电压,功率的变化North China Electric Power University 通信
19、电子电路 第4章发射通道电路1.集电极调制特性 、和 保持不变,改变集电极偏置电压 的值,放大器的电流 和 、电压 、功率 、和 以及效率 随之变化的特性。BBUCCUbmUpR0cI1cmI1cmU0PEPcPc五、调制特性North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路在过压状态下,集电极电源电压的变化能有效地控制负载上输出电压的变化。集电极调幅运用在此状态。集电极调幅运用在此状态。(b)North China Electr
20、ic Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路(c)North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路2.基极调制特性 、和 保持不变,改变基极偏置电压 的值,放大器的电流 和 、电压 、功率 、和 以及效率 随之变化的特性。BBUCCUbmUpR0cI1cmI1cmU0PEPcPcNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路在欠压状态下,基极偏置电压的变化能有效地控制负载上输出电压的变化。基极调幅运用在此状态。基极调幅运用在此状态。North C
21、hina Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路 临界状态:最大,较高,为最佳工作状态,常用于发射机末级。过压状态:输出电压基本不变,弱过压时 最高,但 下降,常用于发射机中间级和集电极调幅电路中。欠压状态:较小,较低,大,输出电压不稳定,使用较少,但可用于基极调幅电路中。注意:负载短路很危险,此时 为0,最大,超出晶体管安全工作范围,容易烧毁管子。小结小结0Pccc0P0P0PcPcPNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路六、调谐特性 实际电路在调试过程中,负载是一个电抗 ,当
22、改变回路电容 时,功放的外部电流 、和电压 等随 变化的特性称为调谐特性。pZC0cI1cmI1cmUCNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路Ucm1Icm1高频功放的调谐特性工程中可以利用 或 出现的最小值,或者利用 出现的最大值来指示功率放大器的调谐。0cI1cmI1cmUNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路注意:1)高频功率放大器应经常保持在谐振状态,以防止晶体管过热而损坏。2)为使功率放大器安全而有效地工作,在谐振功率放大器调试过程中,首先要进行
23、调谐调谐,使集电极回路谐振于工作频率,然后是调整调整。North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路4.3 直流馈电电路和匹配电路直流馈电电路和匹配电路4.3.1 4.3.1 直流馈电电路直流馈电电路直流馈电电路的三条构成原则(1)对直流:电源 不能被短路,直流电流分量 必须有通路,以保证 能加到集电极(2)对基波(高频):负载电压 不能被短路,电流 也必须有通路(即不能开路),以保证回路有高频输出功率(3)高频电流不能通过直流电源(但直流可以通过交流回路),以免产生寄生耦合与高频损耗,因此管外电路对于高次谐波 来说,应该尽可能地接
24、近于短路CCUCCU0cI1cmu1cmIcmnINorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路(a)直流 (b)高频基波 (c)高次谐波集电极电路对不同频率电流的等效电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路一、集电极馈电电路 分为串馈和并馈 串联馈电:就是功率管、负载回路和直流电源三部分在物理上是串联连接的。并联馈电:将上述三部分并联。North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路(a)串联馈电 (
25、b)并联馈电集电极馈电电路North China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路 两种馈电方式有相同的直流通路,都能全部加到集电极上,不同的仅仅是LC负载回路负载回路的接入方式。CCUNorth China Electric Power University 通信电子电路 第4章发射通道电路二、基极馈电电路 分为串馈和并馈 对基极馈电电路的要求 在交流通道,信号电压要有效地加到基极和发射极之间,而不被其他元件旁路或损耗 在直流通道,偏置电压 要有效地加到基极和发射极之间,而不被其他元件旁路BBUNorth China Electric Po
展开阅读全文