14高频谐振功率放大器(编辑修改稿)内容摘要:
bBBbe VVv m a x相交于 A点 Q点为转移特性中斜率为 折线的延长线与 坐标位置相交的点。 cg BBV090tCCcmCCce VVVv 090c o sBBbBBbe VVVv 090c o sQBZBBcC IVVgi )(QI虚拟工作点电流 虚拟工作点 Q 在丙类工作状态时, 实际上并不存在,仅是用来确定 Q的位置。 QI 00t A点 m i n00c o s cecmCCcmCCce VVVVVv m a x00c o s bebBBbBBbe VVVVVv 负载线的斜率 ||39。 ||39。 tgtg m a x00m a x m a x 1111039。 ()c o s ( 1 c o s ) ( )1 1 1( ) ( 1 c o s ) ( )cc c c cc c cc m c m c c m c ccc m c c P i cA B itgB V B V V ViiV V VIV R R 1( ) ( ) ( 1 c o s )i c c c 0 ()P i cRR PRtg 139。 180c c( ) 1ic 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。 变化时 ,负载线的变化 PRCCV BBV bVbBBbe VVV m a xbBBBZc VVV /)(c o s cPR1cm c P PV I R R||||1 PcbdRIVgtg 1()c 1 m a x 1 ()c c cIi 不变 虚拟工作点位置不变 maxci 基本不变 不变 不变 不变 不变 增加 cmV 增加 负载线的斜率减小 A1 — A2 尖顶余弦脉冲 欠压工作状态 A2 尖顶余弦脉冲 临界工作状态 电流波形出现凹坑 过压工作状态 A2 — A3 由于谐功放的负载是谐振回路,具有良好的选频能力,谐振回路两瑞的电压是连续的正弦波形,到达A4后, 电压进一步下降, —直到达 ,完成连续的正弦波形。 出现凹坑的原因 cevminceV注意,如负载是真正的电阻,则电流波形不可能出现凹坑。 结论: 1. PRtg 139。 180c 甲类 负载线的斜率 2. 变化时,负载线的斜率发生变化, 增加, 下降。 PRPR || tgA1 — A2 尖顶余弦脉冲 欠压工作状态 A2 尖顶余弦脉冲 临界工作状态 cmv 较小 maxci基本不变( 不变) maxbev负载线为双折线 cmv 较大 maxci基本与欠压状态的 一样 负载线为双折线 maxci电流波形出现凹坑 过压工作状态 A2 — A3 cmv maxci负载线为三折线 最大 下降 3. •欠压状态 PR 增加 CCV BBV bV 不变 cos c c不变 不变 1CI 基本保持不变 恒流源工作状态 电流是尖顶余弦电流脉冲 •过压状态 PR 增加 CCV BBV bV 不变 电流波形出现凹坑 1CI 0CI下降 凹坑愈深 1CI 0CI愈小 1CPcm IRV 基本不变 ( 不断增加 ) PR 4. 临界状态 最大 , 较高 , 是最佳工作状态。 0P c 0112 c cmP I V 0dc cc cP V I0c dcP P P 0cdcPP 2.调制特性 CCVCCVBBV bV PRbBBbe VVV m a xbBBBZc VVV /)(c o s ( 1) 的影响 不变 变化 不变 ()Q c BB BZI g V V不变 不变 c1 m a x 1 ()c c cIi 不变 不变 不变 m a x ( 1 c o s )c c b Ci g V 不变 负载线斜率 cmbcd VVgg 1cm c PV I R 不变 139。 ()P i ctg R 或 CCVCCV1CI 0CI增加 Q点右移 欠压 电流几乎恒定不变 CCV 减小 Q点左移 过压 电流随过压程度的加强而下降 电流波形出现凹坑 越小 凹坑越深 下降 11c m P C CV R I IcmV过压 1CI增加 与 的关系基本是线性的 CCV 增加 CCV振幅调制电路 与调制信号成线性关系 cmV0CCVcmV CCV39。 CCVv01 39。 2C C C CVV调制信号 与集电极电压 串接 过压区 成线性关系 获得最大调幅指数 高频谐功放工作于临界工作点时对应的集电极电压 缺点:需要调制信号源提供较大的功率。 集电极调幅 (2) 的影响 BBVCCV bV PRbBBbe VVV m a xbBBBZc VVV /)(c o s c )c o s1)(()( 1 ccci )](/[139。 ciPRtg 。14高频谐振功率放大器(编辑修改稿)
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