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畢業(yè)設計---無線調頻對講機功率放大電路的研究與設計(編輯修改稿)

2025-01-06 19:36 本頁面
 

【文章內容簡介】 CCb2b1 b2BQ VRR RV ???eB E QBQEQCQ R VVII ???)( ecCQCC eEQcCQCCC E Q RRIV RIRIVV ??? ???βII CQBQ?11 動態(tài)分析 輸入回路: 輸出回路: 電壓增益: 電流增益 : 輸入電阻: bebi ri??vLbo 39。Rβi??vbeLio 39。rβRA ?? vvv1ec ??? ?iivALcL || RRR ??ie RRiR ??? iii v?? ???????? 11i ir e bbeeii bebbbe ri)( iriR v12 輸出電阻: 由上分析可知 基本共基放大電路 : 1 共基電路 輸入電阻小 2 高頻特性好,適用于高頻或寬頻帶場合 基本共射放大電路 直流電源要設置合適靜態(tài)工作點,并做為輸出的能源。對于晶體管放大電路,電源的極性和大小應使晶體管基極與發(fā)射極之間處于正向偏置;而集電極與基極之間處于反向偏置;即保證晶體管工作在放大區(qū)。 圖 基本共射放大電路 共射放大電路的波形分析 : βr||RRi ?? 1 beeco RR?13 三種基本放大電路的比較 : 14 共 射極放大電路: 電壓和電流增益都大于 1,輸入電阻在三種組態(tài)中居中,輸出電阻與集電極電阻有很大關系。適用于低頻情況下,作多級放大電路的中間級。 共集電極放大電路: 只有電流放大作用,沒有電壓放大,有電壓跟隨作用。在三種組態(tài)中,輸入電阻最高,輸出電阻最小,頻率特性好??捎糜谳斎爰?、輸出級或緩沖級。共基極放大電路: 只有電壓放 大作用,沒有電流放大,有電流跟隨作用,輸入電阻小,輸出電阻與集電極電阻有關。高頻特性較好,常用于高頻或寬頻帶低輸入阻抗的場合,模擬集成電路中亦兼有電位移動的功能。 實際應用中, 往往要求放大電路的 輸出級輸出一定的功率,以驅動負載。 從能量控制和轉換的角度看,功率放大電路與其他放大電路在本質上沒有根本的區(qū)別,只是功放既不是單純追求輸出高電壓,也不是單純追求輸出大電流,而是追求在電源電壓確定的情況下,輸出盡可能大的功率。 功率放大電路的主要技術指標為最大輸出功率和轉換效率。輸出盡可能大的功率和提高轉換效率始終是 功率放大電路要研究的主要問題。圍繞這兩個性能指標的改善 ,可組成不同電路形式的功放。本次設計功放電路采用 OCL 電路來驅動負載。 圖 放大電路的設計圖 15 4 單元放大電路的 設計 與仿真 OCL 電路的 設計 及工作原理 為了消除基本 OCL 電路所產生的交越失真,應當設置合適的靜態(tài)工作點,使放大管均工作在臨界導通或微導通狀態(tài)。 能夠消除交越失真的 OCL 電路如圖 圖 消除交越失真的 OCL 電路 在圖中 ,靜態(tài) 時,從 +VCC經過 R2, R1到 VCC有一個直流電流,它在 Q3, Q4管兩個基極之間產生一個電壓略大于兩個管發(fā)射結開啟電壓之和,從而使兩只管子均處于微導通態(tài) ,都有一個微小的基極電流。調節(jié) R2,可使發(fā)射極靜態(tài)電位為0V,即輸出電壓為 0V。 當所加信號按正弦規(guī)律變化時,由于 R2 的阻值較小 ,因而可以認為 Q3 管基極電位的變化與 Q4管基極電位的變化近似相等,也就是說,可以認為兩管基極之間電位差基本是一恒定值,兩個基極的電位隨 ui 產生相同變化。這樣,當 ui0V且逐漸增大時, uBE3 增大, Q3 管基極電流隨之增大,其發(fā)射 極電流也必然增大,負載電阻上得到正方向的電流。與此同時, ui 的增大使 UEB4 減小,當減小到一定16 數(shù)值時 Q4 管截止。同樣道理,當 ui0V 且逐漸減小時,使 UEB4 逐漸增大, Q4 管的基極電流隨之增大, 發(fā)射極電流也必然增大,負載電阻上得到負方向的電流。與此同時, ui 的減小,使 uBE3 減小,當減小到一定數(shù)值時, Q3 管截止。這樣,即使 ui很小,總能保證至少有一只晶體管導通,因而消除了交越失真。 分析與仿真 對 OCL 放大電路仿真圖如圖 : 圖 VBB=9V 時的仿真圖 仿真數(shù)據如表 1:
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