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美國RFLAMBDA功率放大器基本結構組成

閱讀:598          發布時間:2021-6-30

        RFLAMBDA功率放大器通常由3部分組成:前置放大器、驅動放大器、末級功率放大器。
    1、前置放大器起匹配作用,其輸入阻抗高(不小于10kΩ),可以將前面的信號大部分吸收過去,輸出阻抗低(幾十Ω以下),可以將信號大部分傳送出去。同時,它本身又是一種電流放大器,將輸入的電壓信號轉化成電流信號,并給予適當的放大。
    2、 驅動放大器起橋梁作用,它將前置放大器送來的電流信號作進一步放大,將其放大成中等功率的信號驅動末級功率放大器正常工作。如果沒有驅動放大器,末級功率放大器不可能送出大功率的聲音信號。
    3、末級功率放大器起關鍵作用。它將驅動放大器送來的電流信號形成大功率信號,帶動揚聲器發聲,它的技術指標決定了整個功率放大器的技術指標。
 

    RFLAMBDA功率放大器功放所用的有源器件組成
    功放所用的有源器件主要是晶體管(雙極型或場效應晶體管),在工作頻率很高或要求輸出功率很大等場合,也使用電子管(包括大功率發射電子管);在微波段使用行波管。功放按其有源器件的工作點不同可分為甲(A)類、甲乙(AB)類、乙(B)類、丙(C)類和?。―)類等。表內列出不同工作類型的功率放大器對正弦波所能達到的率。
    RFLAMBDA功率放大器功放常應用于廣播、通信發射機的輸出級、音響系統的輸出級以及控制系統驅動執行機構的放大器等。應用場合不同,性能要求不同,電路的構成與工作類型也不同。常用的有線性功放、諧振功放、寬帶功放電路等。為提高輸出功率,可采用功率合成技術。
    線性功放 用于要求非線性失真小的場合。常用電路形式有單管放大電路和推挽放大電路。單管放大電路的電路形式與電壓放大器類似,必須是甲類工作,多用于小功率放大器。推挽放大電路由兩個有源器件構成,分別用相位差180°的輸入信號激勵,然后將它們的輸出信號反相疊加供給負載。用變壓器實現反相疊加的推挽放大器原理電路。這種電路理論上兩個器件可工作在乙類,而輸出無失真。但實際的有源器件特性不是*理想的,需工作在甲乙類。推挽放大電路也可由極性相反的晶體管互補對CPNP型和NPN型雙極晶體管對或N型溝道和P型溝道的場效應管對)構成。利用它們的互補特性構成的電路,不需相位相差180°的兩個輸入信號,輸出信號也不需反相疊加。這種電路可全部由晶體管和電阻構成,便于集成化,多用于集成功放中。
    諧振功放 以諧振回路作為有源器件的負載,專門放大窄頻帶信號的放大器。這種放大器允許電流波形有很大失真,然后利用諧振回路將諧波濾除;可以使有源器件工作在丙類,以獲得高效率;多用于大功率發射機中的末級。若將諧振回路調諧在輸入信號的諧波上并選擇合適的工作點,可構成倍頻器。
    寬帶功放 以傳輸線變壓器作為有源器件的負載。這種功放的上限頻率可達幾百兆赫,波段覆蓋范圍寬。傳輸線變壓器按照傳輸線和變壓器的工作原理構成。
    RFLAMBDA功率放大器功率合成技術 多個放大器對同一輸入信號放大,然后用合成的方法,將各放大器的輸出功率相加功率合成原理電路,它由放大器、功率合成與分配網絡組成。合成與分配網絡常用傳輸線變壓器構成。這種合成技術的特點是其中某一放大器工作狀態發生變化,其余放大器的工作不受影響。
    為進一步提高功放效率,先將輸入信號轉換成脈沖序列,經放大后再轉換成模擬信號。這種功放工作于脈沖放大,理論效率可達100%,稱為丁(D)類放大器。
    由于有源器件的開關特性不理想,提高這類放大器的工作頻率受到限制。
    在功放中,由于熱損耗大,有源器件的主要發熱部分要外加散熱器,有時還要采用風冷、水冷或蒸發冷卻,以降低器件溫升。

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