样例22高频谐振功率放大器

上传人:子 文档编号:43280517 上传时间:2018-06-05 格式:DOC 页数:9 大小:160.50KB
返回 下载 相关 举报
样例22高频谐振功率放大器_第1页
第1页 / 共9页
样例22高频谐振功率放大器_第2页
第2页 / 共9页
样例22高频谐振功率放大器_第3页
第3页 / 共9页
样例22高频谐振功率放大器_第4页
第4页 / 共9页
样例22高频谐振功率放大器_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《样例22高频谐振功率放大器》由会员分享,可在线阅读,更多相关《样例22高频谐振功率放大器(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、高频电子线路课程设计报告设计课题: 高频谐振功率放大器 专业班级: 电子信息工程 0701 班 学生姓名: 朱旭敏、刘鹏、张英春 指导教师: 杜殿会、马崇霄 设计时间: 2009/12/7 2009/12/12 高频谐振功率放大器高频谐振功率放大器设计者:朱旭敏 张英春 刘鹏 指导教师:杜殿会 马崇霄摘要:本电路主要由谐振回路、耦合回路、基极偏置电路三部分组成。本电路主要应用于 发射机的末级功率放大,突出特点为有较高的输出功率和效率。 关键词:高频;甲类功放;丙类功放;谐振 引言: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,这是无线电发射机 中的重要单元电路。根据放大器中晶体管工作

2、状态的不同或晶体管电流导通角 的范围, 可分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同类型的功率放大器。电流导通角越小,放大器的效 率越高。丙类放大器的导通角 90%,效率 可达到 80,高频功率放大器一般选择在 丙类工作状态。本设计采用甲类功放输出的最大不失真信号作为激励源,丙类功放作为末 级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。1设计任务与要求设计一个高频谐振功率放大器。技术要求:输出功率P0=3W ,工作中心频率f06.5MHz ,效率50 % ,负载RL=50,电源电压VCC=9V,2f0.7=3.25MHz2方案设计与论证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。根据放大器电流导通

3、角 的范围可以分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同类型的功率放大器。电流导通角 愈小,放大器的效率 愈高。如甲类功放的 180,效率最高也只能达到 50,而丙类功放的 90%,效率 可达到 80。甲类放大器电流的流通角为 180,适用于小信号低功率放大。乙类放大器导通角等于 180;丙类放大器导通角则小于 180。乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小。综上

4、考虑本设计采用甲类功率放大器作为激励级,丙类功率放大器作为末级功放以获得较大的输出功率和较高的效率。基本电路如图 1 所示。图 1 高频功率放大器基本电路本设计要求输入 6.5MHz 信号经功率放大器放大输出一个信号, 再经过阻抗变换网络产生高频输出交流电压,其基本框图如下所示。图 2 高频功放原理框图3单元电路设计与参数计算3.1 确定功率放大器最佳负载 R0 (图 3) 设晶体管饱和电压降为1 V , VCC= 9 VR0=(VCC- VCE(SAT)/2P0=(9-1)/(23)=10.73.2 静态工作点VEQ= =(9-1)V=8V 图3 Q2集电极调谐回路CCCEVV输出输出功率功

5、率放大器放大器谐振谐振电路电路匹配匹配网络网络6.5MHZCR0L+9VICQIEQ=VEQ/Re=8/1.6A=5AVCQ= VEQ+VCE=(8+1)V=9V3.3 晶体管Q2的选择集电极基波电流振幅Icm1=VCM/ R0= VCC- VCE(SAT) /R0=(9-1)/10.7A=0.74A为了获得较高的效率及最大的输出功率 选取c= 70:a0(70)=0.253 a1(70)=0.436,集电极电流脉冲的最大值 ICM=Icm1/ a1(70)=0.74/0.436A=1.75A直流分量 Ic0=ICMa0(70)=1.750.253A=0.43A电源供给的直流功率 P= VCC

6、Ic0=90.43W=3.9W集电极的耗散功率 PC=P=- P0=(3.9-3)W=0.9W放大器的转换效率 = P0/P=3/3.9=77%最大管耗 PCM0.2P0集电极与发射极击穿电压 URCEO2 VCC 即 URCEO18V晶体管 C1970 的主要参数: 特征频率 f=175MHZ 额定输出功率 P0=5W 集电极与发射极击穿电压 URCEO=40V 集电极额定电流 Ic0=600mA所以选用晶体管 C1970. 3.4 谐振回路及耦合回路的参数:并联到 LC 回路上的总损耗电导为=1/(QLW0L), QL=21PG00.7f 2 f666.5 10 3.25 10 go1=1

7、/RO,gi2=1/RL初级抽头比为 P1= N2/N4= 1p12oG g初次级匝数比 P2= N3/N4= 1pi22G g由、得N3/N2= =0.3 LOR R取 N3=2,N2=6若取集电极并联谐振回路的电容C=60pF, 回路电容C=CC3+C3(CC3=25pF, C3=57pF)得回路电感为L=1/(2f0)C=1/(26.5)60H=10H6101210得出N4= N302LLQ W L RN4 11 Ap= P0/ Pi Ap随 Pi变化而变化(Pi为输入功率)。4总原理图及元器件清单总原理图如图 4 所示。由图可知,Q2 中由 LC 单回路构成集电极负载,它调谐与放大器的

8、中心频率。LC 回路与本级集电极电路的连接采用自耦变压器形式(抽头电路) ,与下级负载的连接采用变压器耦合。采用这种自耦变压器变压器耦合形式,可以减弱本级输出导纳与下级晶体管输入导纳对 LC 回路的影响,同时适当选择初级线圈抽头位置与初次级线圈的匝数比,可以使负载导纳与晶体管的输出导纳相匹配,以获得最大的功率增益。为了避免寄生耦合,对集电极电源进行滤波。丙类功放所需元器件清单如下表所示:元件清单表元件序号型号主要参数数量备注 Re1.6K10.15 元 RL5010.15 元Q2C1970f(MHZ) 175 P0(W) 5 URCEO(V) 40 Ic0(mA) 600 1单价:0.2 元

9、厂家:MTT 封装形式:TO-202C10.01F10.09 元 C225pF10.12 元 C357pF10.15 元 C40.01F10.09 元 C50.01F10.09 元 ZL147H10.19 元L12.2H10.11 元 Ce0.01F10.09 元 总计:1.44 元RB2RB1Re2RLReRe1C1C2Ce1C3CeC4CC3ZL1L1UiT1Q1Q2T2C5VCCUi图 4 高频功率放大器电路原理图5 末级丙类放大器的仿真5、1 构造实验电路(直接用信号源代替甲类激励模拟)利用 EWB 软件绘制如图 5 所示的高频谐振功率放大器实验电路。 图 5 高频谐振功率放大仿真电路

10、图中,各元件的名称及标称值如下表所示。序号元件名称及标号标称值1信号源 Ui270mV/2MHz2负载 RL10k3基极直流偏置电压 VBB0.2V4集电极直流偏置电压VCC9V5谐振回路电容 C13pF6基极旁路电容 Cb0.1uF7集电极旁路电容 Cc0.1uF8高频变压器 T1N=1;LE=1e-05H;LM=0.0005H;RP=RS=09晶体管 Q1C19705、2 动态性能测试(1)输入输出电压波形当接上信号源 Ui 时,开启仿真器实验电源开关,双击示波器,调整适当的时基及 A、B 通道的灵敏度,即可看到如图 6 所示的输入、输出波形。 图 6 高频谐振功率放大器输入、输出波形图(

11、2)调整工作状态1 分别调整负载阻值为 5 k、100 k,可观测出输入输出信号波形的差异。2 分别调整信号源输出信号频率为 1MHz、6.5MHz,可观测出谐振回路对不同频率信号的响应情况。3 分别调整信号源输出信号幅度为 100mV、400mV,可观测出高频功率放大器对不同幅值信号的响应情况。图 7 高频谐振功率放大器工作于欠压状态输入、输出波形图图 8 高频谐振功率放大器工作于过压状态输入、输出波形图由图 8 可知,工作与过压状态时,功率放大器的输出电压为失真的凹顶脉冲。通过调整谐振回路电容或电感值,可观测出谐振回路的选频特性。 6 结论与心得为期一周的高频课程设计已经结束了,回顾设计的

12、点点滴滴,我们有太多的收获,过程是痛苦的,结果是收获的。这就是我们这一周来最大的感受。我们是在发现问题和解决问题中不断进步的。在此次设计时我们也遇到了不少的困难和问题,但在同伴们的共同努力下,辛苦的去钻研、去学习,最终都克服了这些困难,使问题得到了解决。通过这一个星期的学习,我们都发现了自己的很多不足,自己知识的很多漏洞,看到了自己的实践经验还是比较缺乏,理论联系实际的能力还急需提高。经过这次课程设计,我们对前面的路有了更多的信心,因为在这个过程中,我们学到了不少实用的东西,对于一些专业基础课有了更深层次的掌握,并且提高了动手能力和独立解决问题的能力。本周课程设计不但锻炼了我们最基本的高频电子线路的设计能力,更重要的是让我们更深刻的认识了高频电子线路这门课程在实际中的应用。7 参考文献高频电子线路 主编:张肃文 出版社:高等教育出版社 2004 年 11 月第四版电子线路设计、实验、测试 主 编:谢自美 出版社:华中理工大学出版 2003年高频电子线路实验与课程设计 杨翠娥主编,哈尔滨工程大学出版社,2005 年高频电子电路 主编:王卫东 傅佑麟 电子工业出版社高频电子线路 主编:高吉祥 电子工业出版社

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号