通信电路第3章.pptx
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- 2021-07-27 发布|
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3.1 概述
3.2 丙类谐振功率放大电路
3.3 宽带高频功率放大电路与功率合成电路
3.4 集成高频功率放大电路及应用简介
3.5 章末小结;; 谐振功放属于窄带功放电路。对于工作频带要求较宽, 或要求经常迅速更换选频网络中心频率的情况, 可采用宽带功率放大电路。 本章着重讨论丙类谐振功放的工作原理、动态特性和电路组成。 ;3.2丙类谐振功率放大电路;3.2.1 工作原理 图3.2.1是谐振功率放大电路原理图。 假定输入信号是角频率正弦波, 输出选频回路调谐在输入信号的相同频率上。 根据基尔霍夫电压定律, 可得到以下表达式:
uBE=UBB+ub=UBB+Ubmcosω0t (3.2.1) uCE=UCC+uc=UCC-Ic1mRΣcosω0t =UCC-Ucmcosω0t ; 其中uBE和uCE分别是晶体管b、e极电压和c、e极电压,ub和uc分别是输入交流信号和输出交流信号, RΣ是回路等效总电阻, IC0和Ic1m分别是集电极电流iC中的直流分量和基波振幅。UBB和UCC是直流电源。
;(3.2.3); 功率放大电路是大信号工作, 而在大信号工作时必须考虑晶体管的非线性特性, 这样将使分析比较复杂。为简化分析, 可以将晶体管特性曲线理想化, 即用一条或几条直线组成折线来代替, 称为折线近似分析法。 图3.2.3用两段直线组成的折线来近似表示将晶体管的转移特性, 由此来分析丙类工作状态的有关参数。 ; 图 3.2.3 丙类状态转移特性分析;;+
ub
-;2 工作原理分析;(1) 集电极电流;iC频谱;3. 高频功放的功率关系 ;图 3.2.4 尖顶余弦脉冲的分解系数α(θ)与波形系数g1(θ) ; 由图3.2.4可以看出, α1(90°)=α1(180°)=0.5, 这两种情况分别对应于乙类和甲类工作状态, 均比丙类(θ<90°)的数值高,