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功率放大器的應用與結構原理②--射頻易商城

2022-11-30 19:31   來源: 互聯網

功率放大器的應用與結構原理②

在 “ 低頻電子線路 ”課程中已知, 放大器可以按照電流導通角的不同, 將其分為甲、 乙、 丙三類工作狀態。 甲類放大器電流的流通角為 360° , 適用于小信號低功率放大。 乙類放大器電流的流通角約等于 180° ; 丙類放大器電流的流通角則小于 180°。 乙類和丙類都適用于大功率工作。 丙類工作狀態的輸出功率和效率是三種工作狀態中者。 高頻功率放大器大多工作于丙類。 但丙類放大器的電流波形失真太大, 因而不能用于低頻功率放大, 只能用于采用調諧回路作為負載的諧振功率放大。 由于調諧回路具有濾波能力, 回路電流與電壓仍然極近于正弦波形, 失真很小。 除了以上幾種按電流流通角來分類的工作狀態外, 又有使電子器件工作于開關狀態的丁類放 大和 戊類放大。 丁類放大器的效率比丙類放大器的還高, 理論上可達100%, 但它的工作頻率受到開關轉換瞬間所產生的器件功耗(集電極耗散功率或陽極耗散功率) 的限制。 如果在電路上加以改進, 使電子器件在通斷轉換瞬間的功耗盡量減小, 則工作頻率可以提高。 這就是戊類放大器。 我們已經知道, 在低頻放大電路中為了獲得足夠大的低頻輸出功率, 必須采用低頻功率放大器, 而且低頻功率放大器也是一種將直流電源提供的能量轉換為交流輸出的能量轉換器。 高頻功率放大器和低頻功率放大器的共同特點都是輸出功率大和效率高, 但二者的工作頻率和相對頻帶寬度卻相差很大, 決定了他們之間有著本質的區別。 低頻功率放大器的工作頻率低, 但相對頻帶寬度卻很寬。 例如, 自 20至 20000Hz, 高低頻率之比達1000 倍。 因此它們都是采用無調諧負載, 如電阻、變壓器等。


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