射频电子线路电子教案:3章波形发生_九讲上课内容ok.ppt

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1、VBEicVbicgCVbm•vbemaxicmaxvceicvcesvbemaxgcr••-VBB•-VBZVcc•Q临界工作状态V0gd2.2.3高频谐振功放的动态特性A(Vcemin,Vbemax)Q(Vcc,IQ)IQ=gc(VBB-VBZ)建立由Rp和VCC、VBB、Vb所表示的输出动态负载曲线。(Ic与Uce的关系曲线。)vceicVo•AVCC•QVcm1vcemingdV02.2.3高频谐振功放的动态特性1、动态负载线建立由Rp和VCC、VBB、Vb所表示的输出动态负载曲线。(Ic与Uce的关系曲线。)vceicVo•AVCC•

2、QVcm1vcemingdV01、动态负载线B2.2.3高频谐振功放的动态特性建立由Rp和VCC、VBB、Vb所表示的输出动态负载曲线。(Ic与Uce的关系曲线。)vceicVo•AVCC•QVcm1vcemingdV02.2.3高频谐振功放的动态特性1、动态负载线B甲类与低频放大器负载线的斜率公式一致偏离1800,即非甲类工作时,负载线的斜率变化。建立由Rp和VCC、VBB、Vb所表示的输出动态负载曲线。(Ic与Uce的关系曲线。)vceicVo•AVCC•QVcm1vcemingdV01、动态负载线B当RP时,2.2.3高频谐振功放的动态特

3、性2.2.3高频谐振功放的动态特性一、负载特性vBEiC•-VBB•VBZvbeiCgCVbm•vbemaxiCmaxvceiCVCC•QvceminVcesgd•vbemax•••过压区临界区欠压区vbemaxA1A5A3A4A2•V0V0V02.2.3高频谐振功放的动态特性一、负载特性欠压过压0临界Rp欠压过压0临界Rp欠压、过压、临界三种工作状态的特点:欠压:恒流,Vcm变化,Po较小,ηc低,Pc较大;过压:恒压,Icm1变化,Po较小,ηc可达最高;临界:Po最大,ηc较高;最佳工作状态发射机末级中间放大级恒流源恒压源2.2.3高频谐

4、振功放的动态特性二、调制特性(1)集电极调制特性(Vcc的影响)不变不变不变不变不变不变不变负载线斜率不变或2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(1)集电极调制特性(Vcc的影响)2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(1)集电极调制特性(Vcc的影响)2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(1)集电极调制特性(Vcc的影响)2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(2)基极调制特性(VBB的影响)向正向增加增加下降增加增加下降下降虚拟工作点电流下降虚拟工作点向上平移,状态从欠压到临界,甚至到达过压工作状态。A(Vcem

5、in,Vbemax)Q(Vcc,IQ)IQ=gc(VBB-VBZ)2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(2)基极调制特性(VBB的影响)过压区临界区欠压区2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(2)基极调制特性(VBB的影响)2.2.3高频谐振功放的动态特性二、调制特性(2)基极调制特性(VBB的影响)2.2.3高频谐振功放的动态特性三、放大特性增加增加减小增加增加不变减小减小A(Vcemin,Vbemax)Q(Vcc,IQ)IQ=gc(VBB-VBZ)2.2.3高频谐振功放的动态特性三、放大特性2.2.4高频谐振功放的馈电线路馈

6、电线路的作用?1、保证集电极合适的工作电压2、保证基极偏置使工作于丙类交流电路的设计要求?1、交流分量需通过谐振回路2、外电路对直流应近似短路3、外电路应保证波形不失真,对交流谐波短路。2.2.4高频谐振功放的馈电线路1、谐振功放的组成直流馈电和各种不同用途的输入输出端电路2、管外电路输入电路(基极经外电路到发射极的电路)输出电路(从功率三极管集电极经外电路到发射极的电路)3、组成规律集电极基极4、集电极电路对不同频率信号的等效电路5、阻隔元件的作用Ic0,Ic1,IcnIb0,Ib1,Ibn2.2.4高频谐振功放的馈电线路6、集电极馈电线路-

7、----串馈2.2.4高频谐振功放的馈电线路6、集电极馈电线路-----并馈ABDC+Vcc-2.2.4高频谐振功放的馈电线路6、集电极馈电线路-----并馈ABDC+Vcm_+Vcm_2.2.4高频谐振功放的馈电线路7、基极馈电线路+Vb_+Vb_+Vb_ABVBB如何产生?2.2.4高频谐振功放的馈电线路7、基极馈电线路—自给偏压VBB如何产生?要求第一级基极零偏,第二级基极负偏。电路图中有几处错误?电路图中有4处错误,已改如下图。2.2.5高频谐振功率放大器的输出匹配网络与级间匹配网络工作在所需状态时的匹配网络滤波度:愈大,匹配网络滤波效

8、果愈好。匹配网络同时又是选频网络。匹配网络还可起到隔离作用。高频谐振功率放大器的输出匹配网络射频功率放大器中,阻抗匹配网络是为了实现有效的能量传输。匹

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