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  • 高頻放大電路工作原理介紹
    • 發布時間:2021-06-03 14:50:04
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    高頻放大電路工作原理介紹
    高頻 功率放大器 用于發射機的末級,作用是將高頻已調波信號進行功率放大,以滿足發送功率的要求,然后經過天線將其輻射到空間,保證在一定區域內的接收機可以接收到滿意的信號電平,并且不干擾相鄰信道的通信。
    為了在較寬的通帶內使功率放大器增益相對穩定,電路由甲類、丙類兩級功率放大器組成。甲類功率放大器的輸出信號作為丙類功率放大器的輸入信號,丙類功率放大器作為發射機末級功率放大器以獲得較大的輸出功率和較高的效率。電路原理如圖 1 所示。根據設計要求和 晶體管 實際參數,采用 Philip s 公司的 NPN 型高壓晶體管 2N5551 作為放大管,三極管 Q1、電感 L1、電容 C2 組成甲類功率放大器,工作在線性放大狀態。三極管 Q2 和由電感 L3、電容 C7、C6 構成的負載回路組成丙類功率放大器。R1、R2、R3、R4 組成第 1 級靜態偏置電阻,調節 R2、R3 可改變放大器的增益。L1、C2 組成一級調諧回路,L2、R5、C4 組成的部分在丙類功率放大器基極處產生負偏壓饋電, R7 為射級反饋電阻,調整 R7 可改變丙類功率放大器的增益。C6、C7、L3 組成末級調諧回路, C6 用來微調諧振頻率以獲得最佳工作狀態。C8、C9 和 L4 組成濾波回路,起到改善波形的作用。R9 和 C10、R11 和 C11 以及 R8 和 C12 均為負載回路外接電阻。集電極可選擇連接不同的負載。當基極輸入的正弦信號頻率取值在 L1、C2 諧振頻率附近時,集電極輸出正弦信號電壓增益最大。C5 為射級旁路電容,有效地控制了可能由于射級電阻 R3、R4 過大而引起電壓增益下降的問題。當甲類功率放大器輸出信號大于丙類功率放大器三極管 Q2 的 be 間負偏壓時, Q2 才導通工作。當 L3、C7 處諧振頻率與從甲類功率放大器集電極獲得的放大輸出正弦信號的頻率一致時,丙類功率放大器工作于諧振狀態,集電極將獲得最大的電壓增益,達到功率放大的目的。
    高頻放大電路應用電路
    1. 集電極饋電電路
    根據直流電源連接方式的不同,集電極饋電電路又分為串饋電路和并饋電路。
    高頻放大電路
    ①串饋電路指直流電源 Vcc、負載回路(匹配網絡)、功率管三者首尾相接的一種直流饋電電路。Ci、 Lc 為低通濾波電路,A 點為高頻地電位,既阻止電源 Vcc 中的高頻成分影響放大器的工作,又避免高頻信號在 LC 負載回路以外不必要的損耗。C、Lc 的選取原則為 1/ oLc 《回路阻抗 x1/10oLc》 1/ OC x10
    ②并饋電路指直流電源 Vcc、負載回路(匹配網絡)、功率管三者為并聯連接的一種饋電電路。如圖 Lo 為高頻扼流圈,C 為高頻旁路電容,C2 為 隔直流通高頻電容,Lc、Cr、C2 的選取原則與串饋電路基本相同。
    2. 基極饋電電路
    基極偏置電壓 VBB 可以單獨由穩壓電源供給,也可以由集電極電源 Vcc 分壓供給。在功放級輸出功率大于 1W 時,基極偏置常采用自給偏置電路。
    3. 級間耦合網絡
    對于中間級而言,最主要的是應該保證它的電壓輸出穩定,以供給下級功放穩定的激勵電壓,而效率則降為次要問題。
    多級功放中間級的一個很大問題是后級放大器的輸入阻抗是變化的,是隨激勵電壓的大小及管子本身的工作狀態變化而變化的。
    這個變化反映到前級回路,會使前級放大器的工作狀態發生變化。此時,若前級原來工作在欠壓狀態,則由于負載的變化,其輸出電壓將不穩定。
    4. 輸出匹配網絡常常是指設備中末級功放與天線或其他負載間的網絡,這種匹配網絡有 L 型、& pi ;型、T 型網絡及由它們組成的多級網絡,也有用雙調諧耦合回路的。
    高頻放大電路
    高頻調諧功率放大器的阻抗匹配就是在給定的電路條件下,改變負載回路的可調元件,將負載阻抗 Z 轉換成放大管所要求的最佳負載阻抗 R,使管子送出的功率 P。能盡可能多的饋至負載。這就叫做達到了匹配狀態,或簡稱匹配。
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