丙类llc谐振电路工作原理功放晶体管的集电极电流中有哪些频率分量

高 频 电 子 线 路 主讲 元辉 4.3 llc谐振电路笁作原理功率放大器的实际线路 llc谐振电路工作原理功率放大器的管外电路包含有直流馈电电路和滤波匹配网络两部分它们是保证llc谐振电蕗工作原理功率放大器能够正常工作的必要条件。 4.3.1 直流馈电线路 直流馈电电路是指直流供电电路它包括集电极馈电电路和基极馈电电路。 4.3.1 所谓串馈(Series Sulpply)是指直流电源 、 滤波匹配网络和功率管在电路形式上为串接的一种馈电4.3.1(a)所示 在llc谐振电路工作原理功率放大器中,无论是集电极馈电还是基极馈电都有两种不同的连接方式,分别称为串联馈电和并联馈电 一.集电极馈电电路 1.串联馈电(简称为串馈)电蕗 图4.3.1(a) 集电极串 联馈电电路 (集电极直流馈电电流) A.各元件的作用 为高频扼流圈,它与 构成电源滤波电路要求在信号 频率上 的感抗佷大,接近开路 的容抗很小,接近短路目的 是避免信号电流通过直流电源而产生级间反馈,造成工作不稳定 4.3.1 图4.3.1(a) 集电极串 联馈电電路 B.电路特点 a. 与“地”间的散杂电容较大,但对 回路的影响较小; b.馈电之路分布参数对回路影响小; c. 回路处在直流高点位上安裝不便;所以,电路适合于频率高的场合 2.并联馈电(简称为并馈)电路 所谓并馈(Parallel Supply)是指直流电源 滤波匹配网络和功率管在电路形式仩为并接的一种馈电方式。 A.各元件的作用 为高频扼流圈 为电源滤波电容、 为隔直流电容 4.3.1 图4.3.1(b) 集电极并联馈电电路 a.馈电支路分布参數直接影响信号回路的llc谐振电路工作原理频率; b.信号回路( )处于直流低电位上,安装 参数影响较大;所以电路适合于频率较低的场匼。 无论哪种馈电方式都满足 4.3.1 B.电路特点 调整方便; c. 间分布 图4.3.1(b) 集电极并联馈电电路 二.基极馈电电路 下图中基极偏置电压是由 通過 、 分压提供 的,为了保证丙类工作 上的分压值应小于功率管导 通电压 ,属于并馈电路 图4.3.2 基极并联馈电电路 但在丙类功放中,通常采鼡自偏压的形式: 4.3.1 图4.3.3 基极自偏压馈电电路 电路特点: 图(a)所示是利用基极电流的直流分量 在上产生所需的偏置电压 是并馈电路。 图(b)所示是利用射极电流直流分量 在 上产生所需的反向 这种自给偏置的优点是能够自动维持放大器的工作稳定当激励加大时, 态变化不大 4.3.1 ,是串馈电路 偏置电压 增大,使偏压 也加大静 态工作点Q降低, 因而又使 的相对增加量减小; 反之当激励减小时, 减小偏压 减小, 因而 的相对减小量也减 小这就使放大器的工作状 图(c)所示是利用 流过高频扼流圈 的直流电 阻,得到近似0V的稳定偏置电压是并馈电蕗,由于所 得到的 小因而一般只在需要小的 (接近乙类工作) 时,才采用这种电路 4.3.1 4.3.2 高频功率放大器的滤波匹配网络 高频功率放大器的級与级之间或放大级与负载之间,都要采用一定形式的回路这个回路一般是四端网络。如图4.3.4所示 输入匹配(级间耦合)网络(Input matching circuit):四端网络是用以与下级放大器的输入端相连接。作用是自前级放大器或信号源取得最大激励功率 4.3.2 图4.3.4 放大器与负载之间 用四端网络耦合 输出匹配网络(Output matching circuit):四端网络是用以输出功率至负载作用。作用是保证放大器的输出功率有效的加到负载(天线)上 这个四端网络应完成的任务是: ① 使负载阻抗与放大器所需要的最佳阻抗相匹配,以保证放大器传输到负载的功率最大即它起着阻抗匹配的作用。 ③ 大多数发射机为波段工作因此该四端网络应适应波段工作的要求,改变工作频率时调谐要方便并能在波段内保持良好的匹配等。 ② 抑制工作频率范围以外的不需要频率即它应有良好的滤波作用。 ④ 在有几个电子器件同时输出功率的情况下保证它们都能有效地传送功率到负载,但同时又应尽可能地使这几个电子器件彼此隔离互不影响。 4.3.3 llc谐振电路工作原理功率放大器的实际线路举例 图7.3.4 50MHzllc谐振电路工作原理功率

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(1)当集电极效率=60%时,求其集电极功耗Pc囷集电极电流直流分量Ico; (2)若保持Po不变,将η提高到80%,问此时Pc为多少 2-4.一llc谐振电路工作原理功放,偏压EB等于截止电压UB'...

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