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[导读]该电路由高频大功率晶体管VT、LC谐振回路和直流馈电电源组成。改变基极的直流电源电压UBB可以改变放大器的工作类型,该电路设置在丙类工作状态。实际负载RL通过变压器耦合到谐振回路。滤波匹配网络L、C构成并联谐振回路,调谐在输入信号频率上,作为晶体管集电极负载,滤除高频脉冲电流ic中的谐波分量,同时实现阻抗匹配。

电路高频大功率晶体管VT、LC谐振回路和直流馈电电源组成。改变基极的直流电源电压UBB可以改变放大器的工作类型,该电路设置在丙类工作状态。实际负载RL通过变压器耦合到谐振回路。滤波匹配网络L、C构成并联谐振回路,调谐在输入信号频率上,作为晶体管集电极负载,滤除高频脉冲电流ic中的谐波分量,同时实现阻抗匹配。

谐振功率放大器的技术指标

LC谐振网络为放大器的并联谐振网络。谐振网络的谐振频率为信号的中心频率。作用:滤波、匹配。UBB:基极直流电压作用:保证三极管工作在丙类状态。UBB的值应小于放大管的导通电压UBZ;通常取UBB≤0。UCC:集电极直流电压作用:给放大管合理的静态偏置,提供直流能量。

LC谐振网络为放大器的并联谐振网络。谐振网络的谐振频率为信号的中心频率。作用:滤波、匹配。UBB:基极直流电压作用:保证三极管工作在丙类状态。UBB的值应小于放大管的导通电压UBZ;通常取UBB≤0。UCC:集电极直流电压作用:给放大管合理的静态偏置,提供直流能量。

三、功率关系直流功率:PV=UCCICO输出功率:PO= Ic1mUcm放大管功耗:PT=PV-PO效率:η= PO/PV丙类谐振功率放大器的性能分析一、丙类谐振功率放大器的工作状态欠压状态:管子导通时均处于放大区;临界状态:管子导通时从放大区进入临界饱和;过压状态:管子导通时将从放大区进入饱和区;在实际工作中,丙类放大器的工作状态不但与Ubm有关,还与UCC、UBB和R有关。在丙类谐振功放中,工作状态不同,放大器的输出功率和管耗就大不相同,因此必须分析各种工作状态的特点,以及Ubm、UCC、UBB和R的变化对工作状态的影响,即对丙类谐振功放的特性进行分析。二、丙类谐振功率放大器的动态线1.基本概念:大信号的功率放大器一般采用图解法进行分析,为此就要在输出特性曲线上作出交流负载线。由于谐振功放的集电极负载是谐振回路,且共集电极电压与集电极电流的波形截然不同,因此其交流负载线已不是直线了,是一条曲线,又称为动态线。2.动态线的作法:三极管的输出特性曲线转上的参变量iB换成uBE,在UBB、UCC、Ucm和Ubm保持不变的情况下,假设ωt取不同的值,根据式uBE=UBB+ UbmCOSωt和uCE=UCC-uc=UCC-UcmCOSωt可得以相对应的uBE和uCE值,从而确定输出特性曲线上的各个“动态点”,然后依次连接各个“动态点”就可以得到动态线。3.根据动态线分析放大器的特性(1)放大器工作在过压状态时,ic波形会出现下凹。(2)动态线、放大器的工作状态与UBB、UCC、Ucm和Ubm的大小有关系。三、丙类谐振功率放大器的特性负载特性:基极调制特性:调制特性集电极调制特性:放大特性:1.负载特性:负载特性是指放大器在UBB、UCC和Ubm不变时,随Re变化的特性工作状态的变化:随着R从小变大,放大器将由欠压状态→临界状态→过压状态变化2.基极调制特性基极调制特性是指放大器在Re、UCC和Ubm不变时,随UBB变化的特性工作状态的变化:随着UBB从小变大,放大器将由欠压状态→临界状态→过压状态变化3.集电极调制特性集电极调制特性是指放大器在UBB、Re和Ubm不变时,随UCC变化的特工作状态的变化:随着UCC从小变大,放大器将由过压状态→临界状态→欠压状态变化4.放大特性放大特性是指放大器在UBB、UCC和Re不变时,随Ubm变化的特性工作状态的变化:随着Ubm从小变大,放大器将由欠压状态→临界状态→过压状态变化

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