諧振式高頻功率放大器的優(yōu)點(diǎn)是效率高。但是調(diào)諧非常繁瑣 , 而且調(diào)諧速度慢,不能適應(yīng)現(xiàn)代通信發(fā)展的要求。對(duì)于要求工作于多個(gè)頻道,快速換頻的發(fā)射機(jī);電子對(duì)抗系統(tǒng)中有快速跳頻技術(shù)要求的發(fā)射機(jī);多頻道頻率合成器構(gòu)成的發(fā)射機(jī)等都要求采用快速調(diào)諧跟蹤的放大器。顯然,諧振式高頻功率放大器是不能滿足要求的。因此,寬頻帶放大技術(shù)在高頻放大中的應(yīng)用非常重要。寬頻帶高頻功率放大器的頻帶可以覆蓋整個(gè)發(fā)射機(jī)工作頻率范圍,所以在發(fā)射機(jī)變換工作頻率時(shí)不需要進(jìn)行調(diào)諧。 一、高頻傳輸線變壓器的特性及原理 傳輸線變壓器是在傳輸線和變壓器理論基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新元件。它用高頻性能良好的、高導(dǎo)磁率的鐵氧體材料作為磁芯 ,用相互絕緣的雙導(dǎo)線均勻地在矩形截面的環(huán)形磁芯上繞制而成,如圖3-24所示。磁環(huán)的直徑根據(jù)傳輸?shù)墓β屎退桦姼械拇笮Q定,一般為(10-30)mm磁芯材料分為錳鋅和鎳鋅兩種,頻率較高時(shí),以鎳鋅材料為宜。這種變壓器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕便、價(jià)廉、頻帶很寬(從幾千赫至幾百兆赫)。 圖 3-25是1:1傳輸線變壓器的示意圖。由圖可看出,它是將兩根等長(zhǎng)的導(dǎo)線緊靠在一起,雙線并繞在磁環(huán)上,其接線方式如圖3-25(α)所示。圖3-25(b)是傳輸線等效電路,信號(hào)電壓由1、3端把能量加到傳輸輸線變壓器,經(jīng)過(guò)傳輸線的傳輸,在2、4端將能量饋給負(fù)載。圖3-25(c)是普通變壓器的電路形式。由于傳輸線變壓器的2端和3端接地,所以這種變壓器相當(dāng)于一個(gè)倒相器。實(shí)際上傳輸線變壓器和普通變壓器傳遞能量的方式是不相 同的。對(duì)于普通變壓器來(lái)說(shuō) ,信號(hào)電壓加于初級(jí)繞組的1、2端,使初級(jí)線圈有電流流過(guò),然后通過(guò)磁力線,在次級(jí)3、4端感應(yīng)出相應(yīng)的交變電壓,將能量由初級(jí)傳遞到次級(jí)負(fù)載上。而傳輸線方式的信號(hào)電壓卻加于1、3端,能量在兩導(dǎo)線間的介質(zhì)中傳播,自輸入端到達(dá)輸出端的負(fù)載上。 對(duì)于傳輸線來(lái)說(shuō) ,可以看成是由許多電感、電容組成的耦合鏈,俯底,如圖3-26所示。電感為導(dǎo)線ΔL的電感量,電容為兩導(dǎo)線間的分布電容。 當(dāng)信號(hào)源加入 1、3端時(shí),由于傳輸線間電容的存在,信號(hào)源對(duì)電,容充電,使電容儲(chǔ)存電場(chǎng)能。電容通過(guò)臨近電感放電,使電感儲(chǔ)存磁場(chǎng)能。即電場(chǎng)能轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能。然后電感又向后面的電容進(jìn)行能量交換,磁場(chǎng)能轉(zhuǎn)換成電場(chǎng)能。再往后電容又與后面的電感進(jìn)行能量交換,如此往復(fù)下去。輸入信號(hào)就以電磁能交換的形式,自始端傳輸?shù)浇K端,最后被負(fù)載吸收。 在傳輸線變壓器中 ,線間的分布電容不是影響高頻能量傳輸?shù)牟焕蛩?,反而是電磁能轉(zhuǎn)換的必不可少的條件。此外,電磁波主要是在導(dǎo)線間介質(zhì)中傳播的,因此磁芯的損耗對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊懸簿痛鬄闇p少。傳輸線變壓器的最高工作頻率就可以有很大的提高,從而實(shí)現(xiàn)寬頻帶傳輸?shù)哪康?。?yán)格地說(shuō),傳輸線變壓器在高頻段和低頻段上,傳送能量的方式是不同的。在高頻時(shí),主要通過(guò)電磁能變替變換的傳輸方式傳送。在低頻時(shí),將同時(shí)通過(guò)傳輸線方式和磁耦合方式進(jìn)行傳送。頻率越低,傳輸線傳輸能量的效率就越差,就更多地依靠磁耦合方式來(lái)進(jìn)行傳送。 二、寬頻帶傳輸線變壓器電路 (一)1:1傳輸線變壓器 圖 3-25所示的傳輸線變壓器稱為1:1傳輸線變壓器,又稱為倒相變壓器。根據(jù)傳輸線的理論,當(dāng)傳輸線為無(wú)損耗傳輸線,旦負(fù)載阻抗RL等于傳輸線特性阻抗Zc時(shí),則傳輸線終端電壓U2與始端電壓Ul的關(guān)系為← U 2 =Ul e -jωt 式中 ,α=2π/λ為傳輸線的相移常數(shù),單位為rad/m.為工作波長(zhǎng),t為傳輸線的長(zhǎng)度。如果傳輸線的長(zhǎng)度取得很短,滿足αl《1,則e-jωt≈1,于是U 2 =U 1 ,即傳輸線輸入端電壓U I 與輸出端電壓U 2 的幅值相等,相位近似相同。同樣道理,I 2 =I l e -jωt ,必然I 1 =I 2 .在2端與3端接地的條件下,則負(fù)載R L 上獲得一個(gè)與輸入端幅度相等、相位相反的電壓,即 U L =-U I 由電路圖可以看出 ,實(shí)現(xiàn)變壓器與福在匹配的條件是 Zc=R L , 實(shí)現(xiàn)信號(hào)源與傳輸線變壓器匹配的條件是 Z C =Rs 顯然 ,1:1傳輸線變壓器的最佳匹配條件是 Zc=Rs=R L 負(fù)載 R L 上獲得的功率為 Po=I 2 R L 而 I l =I 2 ,則 Po=I 2 R L =[Us/(Rs+Zc)]2R L 在 RL=Zc=Rs的條件下,在R L 上可獲得最大功率。 (二)1:4阻抗變換傳輸線變壓器 由于無(wú)損耗傳輸線在匹配條件下 ,U l =U 2 和I 1 =I 2 ,得 Z i =U 1 /I 1 +I 2 =U 1 /2I 1 =Zc/2 另外 R L =U 1 +U 2 /I 2 =2U 1 /I 1 =2Z C 所以 ,在最佳匹配條件下,Rs=Zi=Zc/2=RL/4這個(gè)傳輸線變壓器相當(dāng)于1:4阻抗變換器。 (三)4:1阻抗變換傳輸線變壓器 根據(jù) 4:1阻抗變換的主宰,可用圖3-28所示的電路來(lái)組成。 下面我們?nèi)杂美硐朐獡p耗傳輸線的電壓、電流關(guān)系來(lái)說(shuō)明最佳匹配條件和阻抗變換關(guān)系。 由于無(wú)損傳輸線在匹配條件下 ,U 1 =U 2 和I 1 =I 2 則 Z i =U I +U 2 /I 1 =2U 1 /I 1 =2Zc 另外 , R L =U 2 /I 1 +I 2 =U 1 /2I 1 =1/2 Zc 所以 ,在最佳匹配條件下, Rs=Zi=2Zc=4R L . 三、寬頻帶高頻功率放大器 由傳輸線變壓器與晶體管掏成的寬頻帶高頻功率放大器 ,利用傳輸線變壓器在寬頻帶范圍內(nèi)傳送高頻能量和實(shí)現(xiàn)放大器與放大器的阻抗匹配或?qū)崿F(xiàn)放大器與負(fù)載之間的阻抗匹配。圖3-29是這種功率放大器的典型電路。 B1、B2和B3是寬頻帶傳輸線變壓器,Bl和B2串接組成16:1阻抗變換器,使Tl的高輸出阻抗與 T2的低輸入阻抗相匹配。電路每一級(jí)都采用了電壓負(fù)反饋電路,以改善放大器的性能。電阻1.8KΩ與47Ω串聯(lián)給T1放大器提供反饋,電阻1.2KΩ與12Ω串聯(lián)給T2放大器提供反饋。為了避免放大器通過(guò)電源內(nèi)阻在放大器級(jí)間產(chǎn)生寄生耦合,采用RC去耦濾波電路。濾波電容是由大小不同的三個(gè)電容并聯(lián)組成,分別對(duì)不同的頻率濾波。由于沒(méi)有采用調(diào)諧回路,這種放大器應(yīng)工作于甲類狀態(tài)。對(duì)于輸初級(jí)采用乙類推挽電路,以提高效率。 這個(gè)電路的工作頻率范圍為 (2-30)MHZ,輸出功率為6OW。根據(jù)負(fù)載為50Ω,經(jīng)B3的4:1阻抗變換,T2的集電極負(fù)載就為200Ω,由于工作于大功率狀態(tài),其輸入電阻為12Ω左右,且會(huì)隨輸入信號(hào)大小變化。為了減小輸入阻抗變化對(duì)前級(jí)放大器的影響,在T2的輸入端并接了一個(gè)12Ω的電阻,使總的輸入電阻變成為6Ω,經(jīng)16:1阻抗變換,Tl的集電極負(fù)載為96Ω。 |
- 率放大器(20654)
- 組圖寬頻(5742)
直耦式寬頻帶功率放大器的計(jì)算、設(shè)計(jì)與調(diào)試分析
6259
13.5Mhz高頻功率放大器
功率放大器PA04的基礎(chǔ)知識(shí),總結(jié)的太棒了
功率放大器基本電路特點(diǎn)是什么?如何去改進(jìn)功率放大器的基本電路?
功率放大器如何工作的?功率放大器類別和主要指標(biāo)
功率放大器的工作原理
功率放大器的性能指標(biāo),功率放大器的應(yīng)用
功率放大器的設(shè)計(jì)方法
功率放大器的設(shè)計(jì)資料分享
功率放大器的選購(gòu) 采購(gòu)原理分析
功率放大器類型有哪些?功率放大器如何選擇廠家
功率放大器選購(gòu)參數(shù)指標(biāo)有哪些?功率放大器廠家
功率放大器(高頻高壓放大電路)
功率放大器,超聲功率放大器定義分類和應(yīng)用
高頻功率放大器該怎樣去設(shè)計(jì)呢
AR微波功率放大器在無(wú)線通信測(cè)試有什么應(yīng)用
PA-NC-0040-31功率放大器
PA功率放大器你了解多少
QPD0060功率放大器
RF功率放大器的設(shè)計(jì)
pspice 高頻丙類功率放大器
分享功率放大器選擇技巧分享 都有哪些指標(biāo)參數(shù)
在設(shè)計(jì)功率放大器時(shí)必須考慮的因素?
如何利用Multisim軟件仿真得出高頻功率放大器的動(dòng)態(tài)特性
如何設(shè)計(jì)2.45GHz WLAN功率放大器
射頻功率放大器怎么實(shí)現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大?
射頻功率放大器的全面介紹
射頻功率放大器簡(jiǎn)介
怎么使用一個(gè)射頻功率放大器實(shí)現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能?
水聲功率放大器選型參照指標(biāo),水聲工程應(yīng)用
水聲器耦合中低頻功率放大器的作用是什么?
波形功率放大器的原理與應(yīng)用
線性功率放大器設(shè)計(jì)和乙類和丙類功率放大器設(shè)計(jì)
行波管功率放大器的全面介紹
功率放大器設(shè)計(jì)
31高頻功率放大器的設(shè)計(jì)
450高頻功率放大器
120DE類高頻調(diào)諧功率放大器
65功率放大器設(shè)計(jì)教材
0基于軟件仿真的高頻功率放大器設(shè)計(jì)
288寬頻帶高功率射頻脈沖功率放大器
138高頻功率放大器電路圖
33939
寬頻帶放大器,寬頻帶放大器電路原理是什么?
2505直接耦合式寬頻帶功率放大器設(shè)計(jì)
3098
高頻功率放大器的結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)PPT
0基于MOS場(chǎng)效應(yīng)管的大功率寬頻帶線性射頻放大器設(shè)計(jì)
8167
高頻功率放大器的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
63寬帶功率放大器的原理是什么?
3068
一文解讀功率放大器(功率放大器如何選型)
3875高頻功率放大器電路圖原理圖解大全
5693
高頻功率放大器知識(shí)分享
24高頻諧振功率放大器仿真
26高頻功率放大器工作原理總結(jié)
16高頻功率放大器電路圖原理圖解大全
19功率放大器的連接方式 功率放大器的基本類型
3358一文帶你看懂電壓放大器和功率放大器的區(qū)別
3458
安泰ATA-L系列水聲功率放大器-寬頻帶-大功率
1164
功率放大器的性能特點(diǎn)和使用步驟是什么
1448
高頻諧振功率放大器與高頻小信號(hào)諧振放大器有什么異同?
8107功率放大器應(yīng)用領(lǐng)域指南(功率放大器應(yīng)用場(chǎng)景介紹)
2679
高頻功率放大器的工作原理 高頻功率放大器的三種工作狀態(tài)
8046高壓功率放大器設(shè)計(jì)要求有哪些
989
高頻功率放大器的工作狀態(tài)
3261高頻功率放大器負(fù)載電路的作用及類型
1853高頻功率放大器負(fù)載采用什么電路
1602高頻諧振功率放大器的工作原理
3327高頻諧振功率放大器的工作狀態(tài)屬于什么放大
1537高頻諧振功率放大器的效率為什么高
1948高頻功率放大器的工作原理
2757高頻功率放大器與低頻放大器區(qū)別
2941高頻功率放大器的使用注意事項(xiàng)
1199高頻功率放大器設(shè)計(jì)流程
2023高頻功率放大器的選型技巧
1165安泰:高頻功率放大器的作用和用途是什么
932
功率放大器有哪些基本要求和特點(diǎn)
822
高頻功率放大器實(shí)驗(yàn)有什么作用
602
SkyOne? LiTE 中/高頻帶前端模塊,帶 3G/4G 功率放大器,適用于 LTE 應(yīng)用 skyworksinc

電子發(fā)燒友App





評(píng)論