《射频电路基础》课件第2章.pptx
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1、第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器2.1 谐振功率放大器的工作原理谐振功率放大器的工作原理2.2 谐振功率放大器的工作状态谐振功率放大器的工作状态2.3 谐振功率放大器的高频特性谐振功率放大器的高频特性2.4 谐振功率放大器的综合分析谐振功率放大器的综合分析2.5 谐振功率放大器的电路设计谐振功率放大器的电路设计2.6 开关型功率放大器开关型功率放大器2.7 功率分配与合成功率分配与合成2.8 集成器件与应用电路举例集成器件与应用电路举例本章小结本章小结思考题和习题思考题和习题第二章 谐振功率放大器2.1 谐振功率放大器的工作原理谐振功率放大器的工作原理因为涉及信号的非线性变换和有源
2、器件工作状态的转换,所以不能用传统的基于器件模型的 电路分析来完整认识谐振功率放大器。谐振功放的工作原理需要在原理电路的基础上,通过图解 法和解析法,在时域和频域上综合分析。第二章 谐振功率放大器2.1.1 原理电路原理电路 谐振功率放大器的原理电路如图2.1.1所示,电路采用晶体管作为有源器件,这样的晶体管 也称为功率管。输入回路和输出回路共用晶体管的发射极,构成共发射极组态,可以实现倍数较 大的电压、电流和功率放大。直流偏置电压UBB和电压源电压UCC为晶体管提供直流偏置。前级电 路提供的被放大功率的交流信号用交流输入电压ub代表,UBB和ub叠加产生晶体管的输入电压 uBE。第二章 谐振
3、功率放大器uBE经过晶体管放大产生集电极电流iC,iC流过电感L、电容C 和电阻R 构成的LC 并联谐 振回路,在回路两端生成交流输出电压uc,uc代表放大功率后的交流信号。谐振时,LC 并联谐振 回路的谐振频率0与交流信号的频率 相等,uc的方向与C的方向一致,晶体管的输出电压uBE等于UCC和uc反向叠加。第二章 谐振功率放大器图2.1.1 谐振功率放大器的原理电路第二章 谐振功率放大器2.1.2 波形变换波形变换 晶体管的转移特性如图2.1.2所示。大信号工作时,集电极电流iC变化范围较大,iC和输入电 压uBE的关系可以近似为两段直线,分别代表晶体管的放大区和截止区。两段直线连接点的u
4、BE为 晶体管的导通电压uBE(on),放大区的转移特性曲线的斜率为晶体管的交流跨导gm。第二章 谐振功率放大器图2.1.2 谐振功率放大器的波形变换第二章 谐振功率放大器2.1.3 选频滤波选频滤波 谐振功率放大器的交流输出电压uc应该和交流输入电压ub一样,是完整的余弦波,所以不能 简单地用一个负载电阻直接把余弦脉冲形式的集电极电流iC转换成余弦脉冲电压,而需要分析iC 的频谱结构,用负载网络对其选频滤波,得到并输出余弦波电压。第二章 谐振功率放大器作为周期信号,iC可以分解为各个频率分量叠加的形式,即其中,IC0为直流分量,即iC的时间平均值,其他各项都是交流分量。交流分量包括频率为 的
5、基 波分量Ic1mcost、频率为2 的二次谐波分量Ic2m cos2t,以及后续的各个高次谐波分量。各个 交流分量单独都是余弦波,频率是 的整数倍,振幅各不相同。第二章 谐振功率放大器在放大区,晶体管的转移特性近似为直线,uBE和iC是线性关系。在通角范围内,如t从-到时,iC可以用cost的线性函数如acost+b 描述,并利用t=0时iC=iCmax和t=时iC=0确定参数a、b 的取值。t从-到的一个周期中,iC的表达式为第二章 谐振功率放大器参考附录 A,利用傅立叶变换,可以计算出iC的直流分量的幅度和各个交流分量的振幅,它 们都是iC的峰值iCmax和与有关的余弦脉冲分解系数的乘积
6、:IC0=iCmax0(),Ic1m=iCmax1(),Ic2m=iCmax2(),。IC0,Ic1m,Ic2m ,都随变化,=/3时,iC的频谱如图2.1.3所示。第二章 谐振功率放大器图2.1.3 通角=/3时集电极电流iC的频谱第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器当LC 并联谐振回路的谐振频率0等于交流输入电压ub的频率 时,LC 回路对集电极电流 iC中的基波分量Ic1mcost谐振,对该电流表现为谐振电阻Re,在回路两端得到交流电压uc=Re Ic1mcost=Ucmcost。对iC中其他的频率分量,LC 回路则失谐而近似为短路,不能得到交流输 出电压。
7、上述选频滤波的频域描述如图2.1.5所示。经过选频滤波,回路两端的交流输出电压只有iC的基波分量产生的频率为 的余弦波。第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器类似地,如果LC 回路的谐振频率等于ub的频率的整数倍,如0=n(n=2,3,4,),则 LC 回路对iC中的n 次谐波分量Icnmcosnt谐振,而对其他频率分量失谐。选频滤波后,回路两 端的交流输出电压uc=ReIcnmcosnt=Ucmcosnt。于是,电路在放大功率的同时也提高了频率,可以实现倍频功放。第二章 谐振功率放大器2.1.4 功率和效率功率和效率 谐振功率放大器输出回路的电压和电流明显大于输入回路,可以近似地只分析
8、输出回路来研 究功率和效率。在输出回路中,电压源UCC提供给电路的功率称为直流输入功率。UCC给出的电流主要是集电 极电流iC,其时间平均值为余弦脉冲的直流分量IC0,直流输入功率为第二章 谐振功率放大器LC 并联谐振回路上的交流功率是谐振功放提供给后级电路的功率,称为交流输出功率。在 基波输出,即LC 回路的谐振频率0等于交流输入电压ub的频率 时,谐振电阻Re上的交流电 流为iC中的基波分量Ic1mcost,交流电压uc=Ucmcost,交流输出功率为第二章 谐振功率放大器直流输入功率是电压源提供的总功率,除去交流输出功率提供给后级电路外,剩下的功率消 耗在电路内部,又因为晶体管集电结上反
9、偏电压最大,又流过完整的集电极电流,所以功率消耗 主要集中在集电结上,这部分功率称为集电结消耗功率。根据能量守恒,集电结消耗功率 PC=PE-Po。设计电路时,集电结消耗功率不能超过所选晶体管允许的最大功耗,以保证管子不被烧 坏。第二章 谐振功率放大器谐振功放的集电极效率是有用的交流输出功率与总的直流输入功率的比值,参考式(2.1.1)和 式(2.1.2),有其中,g1()=1()/0(),称为波形函数,其与通角 的 关系如图2.1.6所示。第二章 谐振功率放大器图2.1.6中,从0变化到,包含了甲类、甲乙类、乙 类和丙类功率放大器的情况。从甲类功放到丙类功放,随着 的减小,g1()增大,集电
10、极效率C不断提高。第二章 谐振功率放大器图2.1.6 波形函数g1()与通角的关系第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器2.2 谐振功率放大器的工作状态谐振功率放大器的工作状态在同一通角下,由于晶体管工作点的运动轨迹不同,谐振功率放大器可以有不同的工作状 态,各种工作状态下的输出电压和电流参数的变化特征不一样,功率和效率也有区别。调整通角 和工作状态可以使输出电压和电流参数的变化特征符合需要,并获得合适的功率和效率。第二章 谐振功率放大器2.2.1 动特性曲线动特性曲线动特性曲线如图2.2.1所示。作为参考,输入电压uBE的波形被画在输出特性坐标系的右边,其中,直流电压UBB和交流输入电
11、压ub=Ubmcost是相加关系。因为放大区中输出特性曲线的高 度与uCE呈线性关系,所以可以调整uBE的波形使其上的工作点与对应的输出特性曲线等高。第二 个参考是晶体管的输出电压uCE的波形,其中,直流电压UCC和交流输出电压uc=Ucm cost是相 减关系:uCE=UCC-uc=UCC-Ucmcost。第二章 谐振功率放大器图2.2.1 动特性曲线第二章 谐振功率放大器2.2.2 工作状态工作状态 根据动特性曲线的起点 A 的位置,可以定义三种谐振功率放大器的工作状态。如图2.2.2 所 示,如果点 A 位于uBEmax对应的输出特性曲线的拐点,即在晶体管的放大区和饱和区之间,此时 的工
12、作状态称为临界状态。如果点 A 位于uBEmax对应的输出特性曲线的水平段上,即完全进入放 大区,此时的工作状态称为欠压状态。在临界状态的基础上,减小交流输出电压的振幅Ucm 就减 小了动特性曲线的横向范围,点 A 右移而动特性曲线的终点 C对称左移,这样就进入欠压状态。第二章 谐振功率放大器集电极电流iC的波形由动特性曲线在纵轴上的投影沿时间展开得到,临界状态和欠压状态下,iC 是余弦脉冲。如果在临界状态的基础上增大Ucm,点 A 左移而点 C对称右移,点 A 将位于uBEmax 对应的输出特性曲线的倾斜段上,即完全进入饱和区,此时的工作状态称为过压状态。过压状态 下,工作点从点 A 开始运
13、动时,其横坐标uCE增大,输出特性曲线的水平段从uBEmax 对应的高度下 降,但倾斜段重合在饱和区,所以开始一段时间,工作点在饱和区中倾斜的输出特性曲线上向上 走,一直走到点 E。此时,输出特性曲线的水平段和点 E等高,即点 E在输出特性曲线的拐点上。第二章 谐振功率放大器之后,横坐标uCE继续增大,工作点进入放大区,其纵坐标则随着输出特性曲线的水平段的下降而 减小。这样,过压状态的动特性曲线是 A、E、D、C四点连线,该动特性曲线投影展开得到的iC波 形称为凹陷余弦脉冲,动特性曲线的 AE段对应iC的凹陷部分。欠压状态和临界状态下,谐振功放的晶体管工作在放大区和截止区;过压状态下,晶体管工
14、 作在放大区、截止区和饱和区。过压状态下,iC的余弦脉冲带有凹陷,凹陷余弦脉冲可以视为两 个余弦脉冲的叠加,可以通过它们各自的峰值和通角计算各个频率分量,叠加得到iC的频谱。第二章 谐振功率放大器图2.2.2 谐振功放的三种工作状态第二章 谐振功率放大器2.2.3 最佳工作状态最佳工作状态 保持通角不变时,在临界状态、欠压状态和过压状态下,谐振功率放大器的交流输出功率和 集电极效率发生变化,功率最大同时效率最高的工作状态为最佳工作状态。图2.2.2中,谐振功放的通角不变,通过调整交流输出电压的振幅Ucm 获得三种工作状态,再根 据集电极电流iC的波形,获得三种工作状态下基波分量的振幅Ic1m
15、的大小关系,最后根据式(2.1.2)和式(2.1.3),得到三种工作状态下功率和效率的比较结果,如表2.2.1所示。第二章 谐振功率放大器第二章 谐振功率放大器表2.2.1的比较结果说明,临界状态功率最大,效率最高,是最佳工作状态。过压状态也有较 高的集电极效率,在弱过压时,即谐振功放刚从临界状态进入过压状态时,Ucm增加比Ic1m减小对Po 的作用更明显,所以开始Po会略有增加,但随着过压的加深,PPo迅速减小。临界状态并非谐振功放唯一可选的工作状态。有些应用场合,谐振功放工作中负载有变化,为 了提供比较稳定的交流输出电压,就需要使谐振功放工作在过压状态,限制Ucm的变化。第二章 谐振功率放
16、大器2.2.4 工作状态的调整工作状态的调整 谐振功率放大器的工作状态取决于动特性曲线的起点 A 的位置,点 A 在uBEmax对应的输出特 性曲线上横坐标为uCEmin的位置。uCEmin=UCC-Ucm=UCC-Ic1mRe,uBEmax=UBB+Ubm,根据这两 个公式,可以选择易于调整的参数决定点 A 的位置,从而改变工作状态。参数包括谐振电阻Re、电压源电压UCC、直流偏置电压UBB和交流输入电压的振幅Ubm。如图2.1.2所示,谐振功放的通 角只与输入回路的电压有关,这四个参数中,Re和UCC在输出回路上,保持UBB和Ubm不变,调 整e和UCC时不变,UBB和Ubm在输入回路上,
17、调整它们会引起的变化。第二章 谐振功率放大器1.负载特性负载特性 保持其他三个参数不变,只调整谐振电阻 Re,谐振功率放大器的工作状态、输出电流和电 压、功率和效率的变化称为负载特性。Re增大时,交流输出电压的振幅Ucm=Ic1mRe随之增大,参考uCE的波形,动特性曲线的变化 如图2.2.3所示。起点 A 在uBE对应的输出特性曲线的水平段上左移到拐点,再进入倾斜段,终点 C则等水平距离右移。谐振功放的工作状态从欠压状态开始,Re增大到一定值时处于临界状态,之后进入过压状态。第二章 谐振功率放大器图2.2.3也给出了集电极电流iC的变化。从欠压状态到临界状态,iC的峰值iCmax不变,通角
18、也不变,由这两个参数决定的iC波形不变,是同样的余弦脉冲。进入过压状态,iC出现凹陷,凹陷 将随着过压的加深而变深第二章 谐振功率放大器图2.2.3 负载特性引起的工作状态的变化第二章 谐振功率放大器Re增大时,与功率和效率有关的输出电流和电压参数的变化如图2.2.4(a)所示。从欠压状态 到临界状态,因为iC余弦脉冲波形不变,所以其中的直流分量的幅度IC0和基波分量的振幅Ic1m 不 变。进入过压状态,随着凹陷的出现和变深,IC0和Ic1m都减小。交流输出电压的振幅Ucm=Ic1m Re,欠压状态下Ic1m不变,Ucm 随着Re的增大而增大,过压状态下Ic1m 减小而Re增大,Ucm 基本不
19、 变。Re增大时,有关功率和效率的变化如图2.2.4(b)所示。直流输入功率 PE=IC0UCC,与IC0的 变化一致。交流输出功率Po=0.5Ic1mUcm ,欠压状态下Ic1m 不变,Po与Ucm 的变化一致,过压状态 下Ucm 基本不变,Po与Ic1m 的变化一致。集电极效率C=0.5g1()=0.5g1()Ucm/UCC,与Ucm 的 变化一致。第二章 谐振功率放大器图2.2.4 负载特性引起的输出电流和电压参数、功率和效率的变化第二章 谐振功率放大器2.集电极调制特性集电极调制特性 保持其他三个参数不变,只调整电压源电压UCC,谐振功率放大器的工作状态、输出电流和电压、功率和效率的变
20、化称为集电极调制特性。在振幅调制时,可以利用这一特性,让谐振功放 在放大功率的同时生成普通调幅信号,这种方法称为集电极调幅。第二章 谐振功率放大器UCC增大时,参考uCE的波形,动特性曲线的变化如图2.2.5所示。起点 A 在uBE对应的输出特 性曲线的倾斜段上上移到拐点,再进入水平段,终点 C则等水平距离右移。谐振功放的工作状态 从过压状态开始,UCC增大到一定值时处于临界状态,之后进入欠压状态。图2.2.5也给出了集电极电流iC的变化。过压状态下,iC波形是凹陷余弦脉冲,凹陷随着过压 的减弱而变浅,到临界状态消失。进入欠压状态,iC的峰值iCmax和通角都不变,iC是同样的余弦 脉冲。第二
21、章 谐振功率放大器UCC增大时,与功率和效率有关的输出电流和电压参数的变化如图2.2.6(a)所示。从过压状态 到临界状态,随着凹陷的变浅和消失,IC0和Ic1m 都增大。进入欠压状态,iC 余弦脉冲波形不变,IIC0和Ic1m 也不变。Ucm=Ic1mRe,与Ic1m 的变化一致。第二章 谐振功率放大器图2.2.5 集电极调制特性引起的工作状态的变化第二章 谐振功率放大器UCC增大时,有关功率和效率的变化如图2.2.6(b)所示。直流输入功率 PE=IC0UCC,过压状 态下,随着IC0和UCC的增大,PE按平方率增大,欠压状态下IC0不变,PE随着UCC的增大而线性 增大。交流输出功率Po
22、=0.5Ic1m Ucm ,过压状态下,随着Ic1m 和Ucm 的增大,Po按平方率增大,欠压状态下Ic1m和Ucm 基本不变,Po也基本不变。集电极效率C=0.5g1()=0.5g1()Ucm/UCC,过 压状态下,随着Ucm 和UCC的增大,C基本不变,欠压状态下,Ucm 基本不变,C随着UCC的增大而 减小。第二章 谐振功率放大器图2.2.6 集电极调制特性引起的输出电流和电压参数、功率和效率的变化第二章 谐振功率放大器3.基极调制特性和放大特性基极调制特性和放大特性 保持其他参数不变,只调整直流偏置电压UBB或交流输入电压的振幅Ubm,也会引起谐振功 率放大器的工作状态、输出电流和电压
23、、功率和效率的变化。调整UBB产生的变化称为基极调制 特性,调整Ubm产生的变化称为放大特性。谐振功放可以利用基极调制特性,既放大功率又生成 普通调幅信号,这种振幅调制称为基极调幅。第二章 谐振功率放大器UBB或Ubm 增大都引起uBEmax=UBB+Ubm 的增大,动特性曲线的变化如图2.2.7所示。uBEmax增 大时不但其对应的输出特性曲线的水平段上升,集电极电流iC的峰值iCmax增大,而且根据图2.1.2,通角q 也会增大。iCmax和的增大又引起Ic1m 的增大,Ucm=Ic1mRe随之增大。所以,动特性曲 线的起点 A 向上向左移动到拐点,再进入倾斜段,终点 C则等水平距离右移。
24、谐振功放的工作状 态从欠压状态开始,UBB或Ubm 增大到一定值时处于临界状态,之后进入过压状态。图2.2.7也给出了iC的变化。从欠压状态到临界状态,iC是余弦脉冲,iCmax和 都增大。进入过压状态,继续增大,iC出现凹陷,随着过压的加深,凹陷的底部变低而两边变高。第二章 谐振功率放大器图2.2.7 基极调制特性和放大特性引起的工作状态的变化第二章 谐振功率放大器UBB或Ubm 增大时,与功率和效率有关的输出电流和电压参数的变化如图2.2.8(a)所示。从欠 压状态到临界状态,iC余弦脉冲的iCmax和都增大,IC0和Ic1m 也增大。进入过压状态,凹陷的余 弦脉冲的底部和两边反向变化,I
25、C0和Ic1m 基本不变。Ucm=Ic1m Re,与Ic1m 的变化一致。UBB或Ubm增大时,有关功率和效率的变化如图2.2.8(b)所示。直流输入功率PE=IC0UCC,与 IC0的变化一致。交流输出功率Po=0.5Ic1m Ucm,欠压状态下,随着Ic1m 和Ucm 的增大,Po按平方 率增大,过压状态下,Ic1m 和Ucm 基本不变,Po也基本不变。集电极效率C=0.5g1()=0.5g1()Ucm/UCC,与Ucm 的变化一致。第二章 谐振功率放大器图2.2.8 基极调制特性和放大特性引起的输出电流和电压参数、功率和效率的变化第二章 谐振功率放大器【例【例2.2.1】谐振功率放大器工
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