功放输入端要串电阻反馈输入电阻的计算

丙类高频谐振功率放大器
丙类高频谐振功率放大器
利用选频网络作为负载回路的功率放大器称为谐振功率放大器,它是无线电发射机中的重要单元电路。根据放大器中晶体管工作状态的不同或晶体管集电极电流导通角θ的范围可分为甲类、甲乙类、乙类、丙类及丁类等不同类型的功率放大器。电流导通角θ越小,放大器的效率η越高。如甲类功放的θ=1800,效率η最高也只能达到50%,而丙类功放的θ&900,其效率η可达85%。甲类功率放大器适合作为中间级或输出功率较小的末级功率放大器,丙类功率放大器通常作为末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。
本次实验主要研究以甲类谐振功率放大器为推动级,以丙类谐振功率放大器为末级的混合功率放大器。
一、实验目的
1、熟悉丙类高频功率放大器的工作原理,初步了解工程估算的方法。
2、学习丙类高频谐振功率放大器的电路调谐及测试技术。
3、研究丙类高频谐振功率放大器的调谐特性和负载特性。
4、理解基极偏置电压、集电极电源电压、激励电压对放大器工作状态的影响。
5、了解丙类高频谐振功率放大器的设计方法。
二、实验仪器
1、高频实验箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、高频信号发生器&&&&&&&&&&
&&&&&&&&1台
3、双踪高频示波器&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4、扫频仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5、万用表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6、高频功率放大器实验板&&&&&&&&&&&&
三、预习要求
1、复习高频谐振功率的工作原理及四种特性。
2、分析实验电路,理解各元件的作用及各组成部分的工作原理。
四、实验内容
1、电路调谐及调整(调谐技术)。
2、静态测试(测试静态工作点)。
3、动态测试(研究负载特性)。
五、实验原理
实验电路如图2-1所示,它是由两级小信号谐振放大器组成的推动级和末级丙类谐振功率放大器构成,其中VT1和VT2组成甲类功率放大器,晶体管VT3组成丙类谐振功率放大器,这两类功率放大器的应用十分广泛,下面简要介绍它们的工作原理及基本计算方法。
(一)、甲类功率放大器
1、静态工作点
如图2-1所示,晶体管VT1组成甲类功率放大器,工作在线性放大状态。其中R1和R2为基极偏置电阻;R5为直流负反馈电阻;它们共同组成分压式偏置电路以稳定放大器的静态工作点。R4为交直流负反馈电阻,可以提高放大器的输入阻抗,稳定增益。电路的静态工作点由下列关系式确定:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、动态特性
所谓动态特性,指放大器在激励信号作用下的工作状态,这里以负载特性为主要研究对象。如图2-1所示,前级放大器的负载由后级放大器的输入阻抗决定。以第一级甲类功放为例,它与第二级甲类功放通过变压器进行耦合,因此其交流输出功率可表示为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为输出负载上的实际功率,为变压器的传输效率,一般为。
图2-2为甲类功放的负载特性。为获得最大不失真输出功率,静态工作点Q应选在交流负载线AB的中点,此时集电极的负载电阻称为最佳匹配负载。集电极的输出功率
的表达式为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为集电极输出的交流电压振幅,为交流电流的振幅,它们的表达式分别为
&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,称为饱和压降,一般为1V左右。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
如果变压器的初级线圈匝数为N1,次级线圈匝数为N2,由式(2-5)、(2-6)可得
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为变压器次级接入的负载电阻,及第二级甲类功放的输入阻抗。
3、功率增益
与电压放大器不同的是,功放应有一定的功率增益,对于图2-1所示电路,甲类功放不仅要为下一级功放提供一定的激励功率,而且还需将前级输入的信号进行功率放大,功率增益的表达式为
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2-10)
式中,为功放的输入功率,它与功放的输入电压振幅及输入电阻的关系为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,可表示为
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2-12)
式中,为晶体管共射极组态的输入电阻,高频工作时,可认为它近似等于晶体管的基区体电阻。为晶体管共射极组态的电流放大系数,在高频情况下它是复数,可近似取值为晶体管直流电流放大系数。
(二)丙类功率放大器
1、工作原理
如图2-1所示,丙类功率放大器的基极偏置电压是利用发射极电流的直流分量在发射极直流负反馈电阻上产生的压降来提供的,故称为自给偏置电路。当放大器的输入信号为正弦波时,集电极电流为余弦脉冲波。利用谐振回路L5C5的选频作用可输出基波谐振电压、电流。图2-3画出了丙类谐振功率放大器的基极与集电极间的电流、电压波形关系。
2、功率与效率
丙类谐振功率放大器是依靠激励信号对功放管电流的控制,起到把集电极电源的直流功率转换成负载回路的交流功率的作用。在直流功率相同的条件下,转换的效率越高,输出的交流功率越大。
(1)直流电源提供的直流功率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为集电极电流的直流分量。电流经傅立叶级数分解,可得峰值与分解系数的关系式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
分解系数与的关系如图2-4所示。
图2-5所示为功放管特性曲线折线化后的输入电压与集电极脉冲电流的波形关系,由图可得
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为晶体管导通电压(硅管约为0.6V,锗管约为0.2V);
为激励电压(输入电压)的振幅。
为基极直流偏置电压,一般取0~0.2V。在自给偏置电路中,其值可由下式确定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为功放管发射极直流负反馈电阻,在图2-1所示电路中,。
当大于晶体管的导通电压时,晶体管导通并工作于线性放大状态,集电极脉冲电流与基极脉冲电流成线性关系,满足关系式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)集电极输出的基波功率
&&&&&&&&&&&
式中,为集电极基波电压的振幅,为集电极基波电流的振幅;为集电极负载电阻,最佳匹配状态下有,三者间的关系为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中, ,即集电极基波电流振幅等于集电极电流振幅与基波电流分解系数之积。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(3)功率增益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
式中,为功放的基极基波输入功率,它与基波输入电流振幅、基波输入电压振幅及输入电阻的关系为
&&&&&&&&&&
实验电流中,可表示为。&&&&&
由公式(2-19)和(2-22)可得
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(4)放大器的效率
&&&&&&&&&&&&&&
式中,称为电压利用系数。
功率放大器的设计原则是在高效率下获得较大的输出功率。在实际运用中,为兼顾高输出功率和高效率原则,通常取。
3、偏置电路及耦合回路
(1)偏置电路
丙类谐振功率放大器常用的三种偏置电路如图2-7所示。图2-7(a)是利用基极电流在基区体电阻上的降压作为偏置电压。其电路简单,但偏压小,且易随晶体管而变,不能保持稳定的电压,因此一般用于大功率丙类谐振功放。图(b)是利用基极电流的直流分量在上的降压得到偏置电压,为高频旁路电容。其优点是偏置电压随输入信号的大小自动调节。图(c)是利用发射极电流的直流分量在上建立偏压,为高频旁路电容。为了避免上产生交流负反馈,需设置时间常数。它可以自动维持放大器稳定工作,当激励信号加大时,负偏压加大,似的相对增加量减小。这实质上就是直流负反馈的作用,可以是放大器工作状态变化不大。缺点是由于上建立了一定大小的直流偏压,减小了电源电压利用率。因此不宜取得过大,以免影响放大器的输出功率。而且在高频工作时,发射极很难完全接地,故在频率很高的丙类功放中使用较少。
(2)耦合电路
输入耦合回路的作用是自前级取得最大的激励功率,而输出耦合回路则是保证放大器的输出功率能有效地加到负载上。
如图2-1所示,丙类谐振功放的输出回路采用变压器耦合方式,其作用可以归纳为:
①实现阻抗匹配,使负载电阻能与放大器的最佳负载匹配,以保证放大器传输到负载的功率最大。
②与谐振回路配合,抑制工作频带范围以外的频率分量,使负载上只有基波分量及频带内频谱分量存在。
耦合电路形式很多,本实验采用变压器耦合方式, 其等效电路如图2-6所示。为了减小晶体管输出阻抗对耦合回路的影响,变压器初级采用部分接入方式耦合。回路的谐振频率为
或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
谐振阻抗与变压器线圈匝数比为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
六、实验内容及步骤
1.电路如图3-1(见电路板)
按图接好实验板所需电源,将C、D两点短接,利用高频信号发生调回路谐振频率,使其谐振在6.5MHz的频率上。
2.加负载50Ω,从CD端测电流。在输入端信号频率=6.5MHz,信号=120mV,测量各工作电压,同时用示波器测量输入,输出峰值电压,将测量值填入表3.1内。
图3-1 功率放大器电路(丙类)原理图
发表评论:
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弱弱的问一下,这个功放电路的输入阻抗怎么计算啊?
并且,该用多大的电位器呢?
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15:56 上传
一般用100k,小功率输出50k比较合适
引用第0楼aristurtle于 15:56发表的 弱弱的问一下,这个功放电路的输入阻抗怎么计算啊? :
并且,该用多大的电位器呢?
输入阻抗是RR0:100K,电位器晶体管耳放一般用50K(A),加电位器的输入阻抗是RR0和电位器并联的值。
谢谢大家 [s:2]
喂喂喂,楼上这些不懂装懂的什么玩意儿啊.
输入阻抗啊.阻抗啊懂不懂什么叫阻抗啊.
不懂瞎逼逼很光荣么?
引用第4楼德律风根于 22:09发表的 :
喂喂喂,楼上这些不懂装懂的什么玩意儿啊.
输入阻抗啊.阻抗啊懂不懂什么叫阻抗啊.
不懂瞎逼逼很光荣么?很有道理,所以输入阻抗应该是1/2*pi*f*Cdc+RRi+RR0/(1+2*pi*f*RR0*RC0),忽略了JFET的输入阻抗,忽略了元器件的寄生参数。
引用第5楼2b青年爱发烧于 22:33发表的 :
很有道理,所以输入阻抗应该是1/2*pi*f*Cdc+RRi+RR0/(1+2*pi*f*RR0*RC0),忽略了JFET的输入阻抗,忽略了元器件的寄生参数。
看来 中国耳机放大器之先驱 也不一定靠谱啊。请问公式中的Cdc和f分别指什么啊?
直接用pspice算,自己手动算多累啊
pspice静态工作点分析的结果里面就包含了输入阻抗和输出阻抗,静态增益等。
引用第6楼aristurtle于 18:15发表的 :
看来 中国耳机放大器之先驱 也不一定靠谱啊。请问公式中的Cdc和f分别指什么啊?也不能怪人家不靠谱,人家给出的是近似值,不需要很精确的情况下确实是100K。
我上面忘写了容抗部分还有一个j,把f替换成f*j即可。
Cdc指耦合电容容值,看不清你电路图写的到底是Cd0c还是Cd_c,f指信号频率,j指虚数,等效于高中数学的i。
然后阻抗的值一般是指其模值,所以计算起来就是根号下实部平方与虚部平方之和.
听上去很麻烦是吧?所以,不想麻烦的话就听人家的,取100K的近似值。
引用第9楼2b青年爱发烧于 20:49发表的 :
也不能怪人家不靠谱,人家给出的是近似值,不需要很精确的情况下确实是100K。
我上面忘写了容抗部分还有一个j,把f替换成f*j即可。
Cdc指耦合电容容值,看不清你电路图写的到底是Cd0c还是Cd_c,f指信号频率,j指虚数,等效于高中数学的i。
然后阻抗的值一般是指其模值,所以计算起来就是根号下实部平方与虚部平方之和.
.......给的图的JFET似乎什么信息都没有...我找了好久.....
引用第10楼德律风根于 21:00发表的 :
给的图的JFET似乎什么信息都没有...我找了好久.....2SK170啊,很有名的管子,早停产的管子,假货满天飞的管子。
引用第11楼2b青年爱发烧于 21:11发表的 :
2SK170啊,很有名的管子,早停产的管子,假货满天飞的管子。我是说,关于他的小信号模型.....
引用第12楼德律风根于 21:52发表的 :
我是说,关于他的小信号模型.....spice model?么办法,照着datasheet的参数随便编一个吧
引用第13楼2b青年爱发烧于 22:23发表的 :
spice model?么办法,照着datasheet的参数随便编一个吧哦,手算的时候用的那个简化小信号模型.
机器算的话,spice,
反正差不多一个意思.
你们不要这么吹毛求疵好不好啊 [s:2]
耳放嘛,这类低频信号,基本上动态阻抗和静态阻抗相差无几啊,就那个100k并联电位器的部分就差不多了 [s:5]
嗯,还要看电位器怎么连的,电位器变化,阻抗也是在变化的 [s:2]
引用第15楼zhangdu于 13:12发表的 :
你们不要这么吹毛求疵好不好啊 [s:2]
耳放嘛,这类低频信号,基本上动态阻抗和静态阻抗相差无几啊,就那个100k并联电位器的部分就差不多了 [s:5]
嗯,还要看电位器怎么连的,电位器变化,阻抗也是在变化的 [s:2]就是打倒反动权威罢了,
这次清华还是不小心中枪了,
当然,前提是,这哥们儿是真的清华.
要不然,该被打倒.
根什么根号啊!还有限元了!!还模拟了!!!还什么寄生参数……我真是服了。
我在这里趴了好今年,就指望看个帖子能提高一下水平,有么?一个没有!成天看见因为这些破事辩论来辩论去。
并联的100K电阻,看作是直流下阻抗为100K,那个场效应管子的门极也是并联,那直流电阻相当于俩电阻并联好不好!阻抗是什么?阻抗只会随着频率的升高而增加,永远不会出现频率增加而阻抗降到负值得可能有没有!这个电路不是三极管,没有偏置! [s:2]
OK了,2SK170百度一下得知-30伏的输入功耗是-1na,我们把它看成正的,那R=U/I=30伏/0.安=欧姆,并联后那就是……反正是算不过来了……
说白了,就是俩巨大的电阻并联了,并联后直流电阻也是巨大的,这个时候你不必考虑什么输入阻抗了,只要前端能带动100k欧电阻,就能带动这个电路,就是好多人费了牛劲算出来的……算100k欧吧。
但是不行哦!电阻太大了会窜入噪音的!那怎么办?那要问你的前端设备,结论是拿掉那个100K电阻,电位器的阻值要尽可能低到你前端设备输出阻抗的极限才好。
打完收工,累得慌。
JEFT的输入阻抗是兆欧级的,跟100K电阻并联可以忽略不计,所以输入电阻为RRi+RRo,近似100K。喜欢把简单问题整复杂的人会说还有个RCo低通电容会影响输入阻抗,但它是以1KHz计的,可以无视。 [s:2]
引用第17楼hyperma于 15:07发表的 :
根什么根号啊!还有限元了!!还模拟了!!!还什么寄生参数……我真是服了。
我在这里趴了好今年,就指望看个帖子能提高一下水平,有么?一个没有!成天看见因为这些破事辩论来辩论去。
并联的100K电阻,看作是直流下阻抗为100K,那个场效应管子的门极也是并联,那直流电阻相当于俩电阻并联好不好!阻抗是什么?阻抗只会随着频率的升高而增加,永远不会出现频率增加而阻抗降到负值得可能有没有!这个电路不是三极管,没有偏置! [s:2]
.......哈哈哈,一针见血呀!有些人书读多了会变傻。
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本帖最后由 dyh8283221 于
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看《音频功率放大器设计手册》的第四章《小信号放大级》时突然发现了点问题,貌似作者的电路里面R1都是等于R8的,文章里面说好像是为了直流平衡,但是为啥我们平时遇到的功放没有几台是这样的呢?如果我们短路掉电容C2来玩直流反馈,如果按照作者的意思,是不是要让R1=R9//R8呢?论坛为啥不能发图了啊?我用IE11来到发帖界面,没有添加附件的按钮,反而安卓的自带浏览器能看到添加附件的按钮,于是就用手机上传图片了。。。
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BJT差分输入级,最好能做到直流平衡,能减小输出中点漂移,不平衡也无所谓,中点多漂几mV而已。
FET差分输入级不必考虑这些。
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xmlhifi 发表于
BJT差分输入级,最好能做到直流平衡,能减小输出中点漂移,不平衡也无所谓,中点多漂几mV而已。
FET差分输 ...
感谢X版解答啊,
如果短路掉电容C2,要达到直流平衡的话,是不是要让R1=R9//R8呢?谢谢啦
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这个问题问得好,我把从&AV原理与维修&一书上的几个片断发给你看,你会知道如下几个结论:1.如你所示图的电路,由于有电容C2的存在,R1和R8一定要相等.;2.如果把C2短路,R1=R9//R8,必须相等.3,如果使双差分全对称电路,有C2存在,类似的R1可以不等于R8。拿掉C2后,也就是做成DC电路,R1可以与R9/R8不相等
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monkeybcd 发表于
这个问题问得好,我把从一书上的几个片断发给你看,你会知道如下几个结论:1.如你所示图的电路,由于有电容C ...
谢谢老师,前几天做了一下实验,的确如您所说,我在单差分的电路上故意将r1和r8改到10倍差距,中点漂移范围比原来宽了很多,r1上的压降较大,但是,在对称差分的电路上,两个电阻的差异不会影响中点范围,只影响中点位置,r1上的压降超级小…
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在TR3的B极与R8,R9节点之间插入2kΩ~2.2kΩ电阻试试。
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dyh8283221 发表于
感谢X版解答啊,
如果短路掉电容C2,要达到直流平衡的话,是不是要让R1=R9//R8呢?谢谢啦:l ...
短掉C2,则TR3到地偏流电阻是R8并联R9, 算下来只有100欧。也就是R1也要等于100欧。这样的结果是输入阻抗太低。解决办法是改变R9值为2.4K,为了保证增益不变,R8相应要变为R8/R9 X2.4=48K& &这样R1为2.2K就不要动。&&经过这样后往往还有偏移,如果偏正则减小R1,偏负则增加R1。
如果还嫌输入阻抗低,则同样办法调整R8,R9,R1,原则上R1粗等于R9.&&但随着R9的变大,R8也会变大。在放大器的极限调控范围内总有一个值,最大也稳定的。
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Powered by功放输出功率、电压、电流和阻抗的计算--《电子质量》2010年12期
功放输出功率、电压、电流和阻抗的计算
【摘要】:在电磁兼容抗扰度测试应用中,通常总是存在负载阻抗失配的问题。此时,放大器设计需要采取适当的保护措施,使得放大器可以承受高驻波比的工作条件,同时输出需要的功率。在这种实际工况下,应用欧姆定律和最大功率法则计算功放输出功率、电压和电流的前提是要考虑放大器的保护措施对功率的影响、负载失配时输出功率的反射。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN722.75【正文快照】:
1引言功放可以提供多少输出电压、电流和功率?不管是测试新手还是老练的射频工程师都会经常问到这个问题。根据不同应用,通常会优先考虑使三者之一最大化,功率、电压或电流。有人会说简单地应用欧姆定律就可以解答,但这只适用于理想条件下,如50欧姆输出阻抗的功放驱动50欧姆
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