高頻諧振功率(W)放大器實驗
一、 實驗目的
進一步掌控把握高頻諧振功率(W)放大器的作業(yè)原理。
掌控把握諧振功率(W)放大器的調諧特性和負載特性。
掌控把握激勵電壓(V)、集電極電源電壓(V)及負載改變對放大器作業(yè)狀態(tài)的影響。
二、實驗使用儀表器具
1.小信號調諧放大器實驗板
2.20MH雙蹤示波器
3. 萬用表
三、實驗基礎原理與電子回路
1.高頻諧振功率(W)放大器原理電子回路
高頻諧振功率(W)放大器是一種能量變換器件,它可以將電源供給的直線DC能量變換為高頻交流ACAC輸出。高頻諧振功率(W)放大器是通信系統(tǒng)中發(fā)送裝置的重要結合套件,其作用是放大信號,使之達到足夠的功率(W)輸出,以適用天線發(fā)射和其它負載的要求。
高頻諧振功率(W)放大器研究的主要問題是如何獲取高效率、大功率(W)的輸出。放大器電流(A)導通角θ愈小,放大器的效率η愈高。如甲類功放的θ=180,效率η最高為50%,而丙類功放的θ<90°,效率η可達到80%。諧振功率(W)放大器應用丙類功率(W)放大器,應用選頻互聯(lián)網(wǎng)作為負載線路的丙類功率(W)放大器稱為高頻諧振功率(W)放大器。
圖中u
b為寫入交流ACAC信號,E
B是基極偏置電壓(V),調節(jié)E
B,改變放大器的導通角,以改變放大器作業(yè)的類型。E
C是集電極電源電壓(V)。集電極外接LC并聯(lián)振蕩線路的功用是作放大器負載。放大器作業(yè)時,晶體管的電流(A)、電壓(V)波動線及其對應關系如圖9-2所示。晶體管轉移特性如圖2.2中虛線所示。由于寫入信號較大,可用折線近似轉移特性,如圖中實線所示。 圖中
為管子導通電壓(V),g
m為特征斜率。
設寫入電壓(V)為一余弦電壓(V),即
u
b=U
bmcosωt
則管子基極、發(fā)射極間電壓(V)u
BE為
u
BE=E
B+u
b=E
B+U
bmcosωt
在丙類作業(yè)時,E
B<
,在這種偏置條件下,集電極電流(A)i
C為余弦脈沖,其最大值為i
Cmax,電流(A)流通的相角為2θ,通常稱θ為集電極電流(A)的通角,丙類作業(yè)時,θ<π/2 。把集電極電流(A)脈沖用傅氏級數(shù)展開,可分解為直線DC、基波和各次諧波
iC=
IC0+
ic1+
ic2+=
IC0+
Ic1mcosωt+
Ic2mcos2ωt+…
式中,
IC0為直線DC電流(A),
Ic1m、
Ic2m分別為基波、二次諧波電流(A)幅度。
諧振功率(W)放大器的集電極負載是一高Q的LC并聯(lián)振蕩線路,如果選取諧振角頻率ω
0等于寫入信號u
b的角頻率ω,那么,盡管在集電極電流(A)脈沖中含有豐富的高次諧波分量,但由于并聯(lián)諧振線路的選頻濾波作用,振蕩線路兩端的電壓(V)可近似認為只有基波電壓(V),即
u
c=U
cmcosωt=I
c1mR
ecosωt
式中,U
cm為u
c的振幅;R
e為LC線路的諧振電阻。在集電極電子回路中,LC振蕩線路得到的高頻功率(W)為
集電極電源E
C供給的直線DC寫入功率(W)為
集電極效率η
C為輸出高頻功率(W)P
o與直線DC寫入功率(W)P
E之比,即
靜態(tài)作業(yè)點、寫入信號、負載發(fā)生改變,諧振功率(W)放大器的作業(yè)狀態(tài)將發(fā)生改變。如圖9-3所示。當C點落在輸出特性(對應u
BEmax的那條)的放大區(qū)時,為欠壓狀態(tài);當C點正好落在臨界點上時,為臨界狀態(tài);當C點落在飽和區(qū)時,為過壓狀態(tài)。諧振功率(W)放大器的作業(yè)狀態(tài)必須由E
C、E
B、U
bm、U
cm四個參量決定,缺一不可,其中任何一個量的改變全部會改變C點所處的位置,作業(yè)狀態(tài)就會相應地發(fā)生改變。
負載特性是指當保持E
C、E
B、U
bm不變而改變R
e時,諧振功率(W)放大器的電流(A)I
C0、I
c1m,電壓(V)U
cm,輸出功率(W)P
o,集電極損耗功率(W)P
C,電源功率(W)P
E及集電極效率η
C隨之改變的彎彎曲線。從上面動特性彎彎曲線隨R
e改變的解析可以看出,R
e由小到大,作業(yè)狀態(tài)由欠壓變到臨界再進入過壓。相應的集電極電流(A)由余弦脈沖變成凹陷脈沖。
集電極調制特性是指當保持E
B、U
bm、R
e不變而改變E
C時,功率(W)放大器電流(A)I
C0、I
c1m,電壓(V)U
cm以及功率(W)、效率隨之改變的彎彎曲線。當E
C由小增大時,u
CEmin=E
C-U
cm也將由小增大,因而由u
CEmin、u
BEmax決定的瞬時作業(yè)點將沿u
BEmax這條輸出特性由特性的飽和區(qū)向放大區(qū)位移,作業(yè)狀態(tài)由過壓變到臨界再進入欠壓,i
C波動線由i
Cmax較小的凹陷脈沖變?yōu)閕
Cmax較大的尖頂脈沖,如圖9-5所示。由集電極調制特性可知,在過壓區(qū)域,輸出電壓(V)幅度U
cm與E
C成正比。運用這一特別點,可以經(jīng)過控制E
C的改變,完成電壓(V)、電流(A)、功率(W)的相應改變,這種功能稱為集電極調幅,所以稱這組特性彎彎曲線為集電極調制特性彎彎曲線。
基極調制特性是指當E
C、U
bm、R
e保持不變而改變E
B時,功放電流(A)I
C0、I
c1m,電壓(V)U
cm以及功率(W)、效率的改變彎彎曲線。當E
B增大時,會引起θ、i
Cmax增大,從而引起I
C0、I
c1m、U
cm增大。由于E
C不變,u
CEmin=E
C-U
cm則會減小,這樣勢必導致作業(yè)狀態(tài)會由欠壓變到臨界再進入過壓。進入過壓狀態(tài)后,集電極電流(A)脈沖高度雖仍有多加,但凹陷也不斷深入,i
C波動線如圖9-6所示。運用這一特別點,可經(jīng)過控制E
B完成對電流(A)、電壓(V)、功率(W)的控制,稱這種作業(yè)方法為基極調制,所以稱這組特性彎彎曲線為基極調制特性彎彎曲線。
放大特性是指當保持E
C、E
B、R
e不變,而改變U
bm時,功率(W)放大器電流(A)I
C0、I
c1m,電壓(V)U
cm以及功率(W)、效率的改變彎彎曲線。U
bm改變對諧振功率(W)放大器功能的影響與基極調制特性相似。i
C波動線及I
C0、I
c1m、U
cm、P
o、P
E、ηC隨U
bm的改變彎彎曲線如圖9-7所示。由圖可見,在欠壓區(qū)域,輸出電壓(V)振幅與寫入電壓(V)振幅基礎成正比,即電壓(V)增益近似為常數(shù)。運用這一特別點可將諧振功率(W)放大器用作電壓(V)放大器,所以稱這組彎彎曲線為放大特性彎彎曲線。
2.實驗電子回路
高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路如圖9-8。
圖9-8 高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路
四、實驗內容
1.高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路的調節(jié)。
2.諧振功率(W)放大器的負載特性測量試驗---負載改變對放大器作業(yè)狀態(tài)的影響測量試驗。
3.集電極電源電壓(V)改變對放大器作業(yè)狀態(tài)的影響(集電極調制特性)的測量試驗。
(一) 實驗電子回路的調節(jié)測試
五、實驗步驟
1.高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路的調節(jié)
⑴ 在實驗箱主板上插上
高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路模型塊。接通實驗箱上電源開關電源指標燈點亮。 實驗箱上高頻信號源10.7MHz信號
(來自LC、晶體振蕩電子回路模型塊,要求電子回路規(guī)定的諧振頻率符合寫入信號頻率)由IN1端接入高頻諧振功率(W)放大器實驗電子回路,幅度在200mV左右。
⑵ 調節(jié)電位器RW1和微調CV1、CV2、B1、B2, 在OUT端用示波器,查看到放大后的不失真的寫入信號。
2.高頻諧振功率(W)放大器的負載特性測量試驗
調節(jié)RW3,保持電源電壓(V)為最大值(測量TP5點),激勵電壓(V)U
bm一定,改變負載R
L,查看對電壓(V)波動線、電流(A)波動線的影響,測量輸出電壓(V)Uo、TP3發(fā)射極平均電流(A)I
C0(
注意,電流(A)信號對外部干擾對比敏感,本次實驗測電流(A)值時請將探頭及示波器設成X10檔),因基極電流(A)極小,故I
C0≈Ie
0
表9-1諧振功率(W)放大器的負載特性測量試驗 U
bm= V Ec= V
RL (Ω)
斷開J2測 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uo (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IC0 (mA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.集電極電源電壓(V)改變對放大器作業(yè)狀態(tài)的影響(集電極調制特性)的測量試驗
保持激勵電壓(V)U
bm,負載R
L 不變,調節(jié)RW4改變Ec,測量TP3點,查看對電壓(V)波動線、電流(A)波動線的影響、測量輸出電壓(V)Uo、由TP3發(fā)射極平均電流(A)I
C0=V(TP3)/R7。
表9-2諧振功率(W)放大器的負載特性測量試驗 U
bm= V R
L= Ω
六、實驗報告要求
1.由實驗數(shù)值解析負載R
L、電壓(V)Ec對高頻諧振放大器作業(yè)狀態(tài)的影響 。
2. 繪出U
Cm ~ R
L, I
C0 ~ R
L 彎彎曲線。
3.繪出U
Cm ~ Ec, I
C0~ Ec 彎彎曲線。
4.總結由本實驗所獲取的體會。
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開高頻諧振功率放大器實驗的發(fā)票,您需要提供開票資料。