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哪一类功率放大电路效率最高_高频放大电路原理详解及应用电路汇总

什么是高频放大器

高频功率放大器用于发射机末端,其功能是放大高频调波信号的功率,以满足发送功率的要求,然后通过天线辐射到空间,以确保接收器在一定区域内接收满意的信号电平,不干扰相邻通道的通信。高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组成部分。根据其工作频带的宽度,分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器。窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波功能的选频电路作为输出电路,也称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路是传输线变压器或其他宽带匹配电路,也称为非调谐功率放大器。高频功率放大器是将电源提供的直流能量转换为高频交流输出的能量转换器。

高频放大电路

为了使功率放大器在较宽的通C类功率放大器组成,以使功率放大器在和C类功率放大器组成。A类功率放大器的输出信号作为C类功率放大器的输入信号,C类功率放大器作为发射机的更高的效率。

高频放大点电路原理

为了使功率放大器在较宽的通对稳定,电路由A类和C类功率放大器组成。A类功率放大器的输出信号作为C类功率放大器的输入信号,C类功率放大器作为发射机的最终功率放大器,以获得更大的输出功率和更高的效率。电路原理如图1所示。根据设计要求和晶体采用实际参数Philip s公司的NPN型高压晶体管2N5551作为放大管,三极管Q1、电感L1、电容C组成甲类功率放大器,工作在线放大状态。三极管Q2和由电感L3、电容C7、C由6组成的负载电路组成丙类功率放大器。R1、R2、R3、R4 组成第1 调整级静态偏置电阻,调整R2、R3可改变放大器的增益。L1、C组成一级调谐回路,L2、R5、C在丙类功率放大器基极处产生负偏压馈电, R7.调整射级反馈电阻R7 C类功率放大器的增益可以改变。C6、C7、L三组成末级调谐回路, C6 微调谐振频率以获得最佳工作状态。C8、C9和L4 形成滤波回路,改善波形。R9和C10、R11和C11以及R8和C均为负载电路的外部电阻。可选择连接不同负载的集电极。当基极输入的正弦信号频率值为L1、C2 当谐振频率接近时,集电极输出正弦信号电压增益最大。C5是射级旁路电容是射级旁路电容器可能得到有效控制R3、R过大导致电压增益下降。当甲类功率放大器输出信号大于丙类功率放大器三极管时Q2的be当间负偏压时, Q2.导通工作。当L3、C当7个谐振频率与从A功率放大器集电极获得的放大输出正弦信号的频率一致时,C功率放大器在谐振状态下工作,集电极将获得最大的电压增益,从而达到功率放大的目的

高频放大电路应用电路

1.集电极馈电电路

集电极馈电电路根据直流电源的不同连接方式分为串馈电路和并馈电路

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(1) 串馈电路是指直流电源Vcc、负载回路(匹配网络)

一种直流馈电电路,连接三个速率管的首尾。Ci、 Lc低通滤波电路,A点是高频地电位,既防止电源Vcc高频成分影响放大器的工作,避免高频信号LC除负载回路外不必要的损失。C、Lc选择原则是

1/ oLc 《回路阻抗x1/10

oLc》 1/ OC x10

(2) 并将电路指向直流电源Vcc、负载回路(匹配网络)

率管是并联连接的馈电电路。如图所示Lo为高频扼流圈,C为高频旁路电容,C2为 高频电容器隔直流通,Lc、Cr、C2的选择原理与串馈电路基本相同。

2.基极馈电路

基极馈电路也分为两种。

基极偏置电压VBB稳压电源可单独供应,也可单独供应

集电极电源Vcc分压供应。功放级输出功率大于1W时,

自给偏置电路常用于基极偏置。

3.级间耦合网络

对于中间级来说,最重要的是确保其电压输出稳定,以提供下级功率放大器稳定的激励电压,而效率降低为次要问题。

多级功率放大器中间级的一个大问题是,后放大器的输入阻抗随激励电压和管道本身的工作状态而变化。

这个变化反映到前级回路,会使前级放大器的工作状态发生变化。此时,若前级原来工作在欠压状态,则由于负载的变化,其输出电压将不稳定。

4. 输出匹配网络通常是指设备中末级功率放大器、天线或其他负载之间的网络,具有L型、π型、T由它们组成的多级网络,也有双调谐耦合回路。

输出匹配网络的主要功能和要求是,和。

高频调谐功率放大器的阻抗匹配是在给定的电路条件下,将负载阻抗Z转换为放大管所需的最佳负载阻抗R,使管道输出的功率P。可以尽可能多地给负载。这称为匹配状态,或简称匹配。

标签: 负馈放大电路54c8分类电阻器三极管谐振放大电路放大电路的线性调节装置三极管组成的高频放大电路4单管放大电路的频率响应

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