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第2章諧振功率放大器2.1

諧振功率放大器的工作原理2.2諧振功率放大器的性能特點(diǎn)2.3

諧振功率放大器電路2.4高頻功率放大器第2章諧振功率放大器諧振功放:一種用諧振系統(tǒng)作為匹配網(wǎng)絡(luò)的功率放大器。圖2-2-1(a)諧振功率放大器原理電路特點(diǎn):負(fù)載匹配網(wǎng)絡(luò)為諧振系統(tǒng)應(yīng)用狀態(tài):丙類(或丁類、乙類)用途:對(duì)載波或已調(diào)波進(jìn)行功率放大

種類:丙類諧振功放丁類、戊類諧振功放倍頻器

本章內(nèi)容:工作原理、性能分析、電路。

第2章諧振功率放大器2.1

諧振功率放大器的工作原理2.1.1丙類諧振功率放大器2.1.2丁類和戊類諧振功率放大器2.1.3倍頻器2.集電極電流

iC

圖2–1–2輸入vb(t)=Vbmcos

st

據(jù)vBE=VBB+vb(t)=VBB+vbmcos

st由靜態(tài)轉(zhuǎn)移特性(iC-vBE),得集電極電流iC波形:脈寬小于半個(gè)周期的脈沖序列。傅里葉級(jí)數(shù)展開為平均分量、基波分量和各次諧波分量之和。3.輸出電壓

vo

(1)對(duì)基波分量阻抗最大,為諧振電阻Re(諧振回路調(diào)諧在輸入信號(hào)頻率上,因而對(duì)iC

中的基波分量呈現(xiàn)的阻抗最大,且為純電阻)。在高Q回路中,其Re

近似為式中,

——回路總電容

——回路諧振角頻率

——回路有載品質(zhì)因數(shù)

(2)對(duì)非基波分量

阻抗很小(諧振回路對(duì)

iC

中的其他分量呈現(xiàn)的),產(chǎn)生的電壓均可忽略。

既然僅有由基波分量產(chǎn)生的電壓vc

輸出,負(fù)載獲得的信號(hào)功率不失真。因此,丙類諧振功率放大器諧振回路的功能:

①選頻:利用諧振回路的選頻作用,可將失真的集電極電流脈沖變換為不失真的輸出電壓。

②阻抗匹配:調(diào)節(jié)

Lr

和Cr,諧振回路將含有電抗分量的外接負(fù)載變換為諧振電阻Re,并阻抗匹配。所以,諧振功率放大器中,諧振回路起到選頻和匹配負(fù)載的雙重作用。

2.1.2丁類和戊類諧振功率放大器1.丁類諧振功率放大器

(1)電路

Tr二次側(cè)兩繞組相同,極性相反。T1和T2特性配對(duì),為同型管。(2)原理

若vi足夠大,則

vi<

0時(shí),T1

飽和導(dǎo)通,T2截止,vA1=VCC–VCE(sat)

vi>0時(shí),T2

飽和導(dǎo)通,T1

截止,vA2=VCE(sat)A點(diǎn)最大振幅值:

vA=vA1vA2=VCC2VCE(sat)

加到串聯(lián)諧振回路,若諧振回路工作在輸入信號(hào)角頻率上,可近似認(rèn)為輸出電流iL

是角頻率為

的余弦波,RL上獲得不失真輸出功率。(3)討論

VCE(sat)小,管耗小,放大器的效率高(90%以上)

;②因結(jié)電容、分布電容等影響,實(shí)際波形不理想,使管耗增大,丁類功放效率受限。2.戊類放大器

為了克服這個(gè)缺點(diǎn),在開關(guān)工作的基礎(chǔ)上采用一個(gè)特殊設(shè)計(jì)的集電極回路,保證vCE

為最小值的一段期間內(nèi),才有集電極電流流通——戊類放大器。

3.實(shí)現(xiàn)辦法

(1)晶體管倍頻器倍頻次數(shù)不能太高,一般為二倍或三倍頻。原因:

①效率。集電極電流脈沖中包含的諧波分量的幅度隨著n

的增加而迅速減小。倍頻次數(shù)過(guò)高,倍頻器的輸出功率和效率就會(huì)過(guò)低。

②濾波。諧振回路需濾除高于n

和低于n

的各次分量。低于n

的分量幅度較大,濾除較難。倍頻次數(shù)越高,對(duì)諧振回路提出的濾波要求越苛刻,不易實(shí)現(xiàn)。

(2)變?nèi)荻O管、階躍二極管構(gòu)成參量倍頻器,適用于倍頻次數(shù)較高時(shí)。第2章諧振功率放大器2.2

諧振功率放大器的性能特點(diǎn)2.2.1近似分析方法2.2.2欠壓、臨界和過(guò)壓狀態(tài)2.2.3四個(gè)電壓量對(duì)性能影響的定性討論2.2.1近似分析方法非諧振功放丙類諧振功放集電極負(fù)載純電阻諧振回路,含電抗元件求功率性能圖解法準(zhǔn)靜態(tài)分析法要點(diǎn)求負(fù)載線求動(dòng)態(tài)線1.使用條件——兩假設(shè)

諧振回路濾波特性理想,即盡管集電極、基極電流為脈沖波,但兩回路只產(chǎn)生基波(余弦)電壓,其他分量的電壓均可忽略。有

功率管特性用輸入和輸出靜態(tài)特性曲線表示,其參變量采用

vBE(而不是通常的

iB)。2.分析步驟

圖2–2–1諧振功率放大器的近似分析方法(b)①求動(dòng)態(tài)點(diǎn),畫波形;②連動(dòng)態(tài)線,畫iC波形;③圖解積分求分量;④計(jì)算功率性能。諧振功率放大器的分析(2)連動(dòng)態(tài)線,畫iC

波形:圖2–2–1諧振功率放大器的近似分析方法(b)

根據(jù)vBE

和vCE值,在輸出特性曲線上(以vBE為參變量)找對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)點(diǎn),畫動(dòng)態(tài)線(動(dòng)態(tài)點(diǎn)的連線),由此可確定

iC的波形。不到VCC,因?yàn)閷?dǎo)通角小于(3)

圖解積分求得分量

IC0和Ic1m

諧振電阻(4)

計(jì)算功率性能

四變量VBB、Vbm、VCC、Vcm

不同,iC

的波形和數(shù)值就不同,由此求得的Re

及相應(yīng)的功率性能就不同。應(yīng)了解四變量的影響。2.2.2欠壓、臨界和過(guò)壓狀態(tài)1.當(dāng)VBB、Vbm、VCC

不變,Vcm

由小變大,動(dòng)態(tài)點(diǎn)左移

①欠壓狀態(tài)

Vcm

的取值,使所對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)點(diǎn)均處在放大區(qū)。

②臨界狀態(tài)

Vcm

增大,使

t=

0所對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)點(diǎn)A處在臨界點(diǎn),iCmax

略微減小。

③過(guò)壓狀態(tài)

Vcm繼續(xù)增大,使A(t=

0)動(dòng)態(tài)點(diǎn)處在飽和區(qū),iC

迅速減小,電流脈沖出現(xiàn)凹陷,Vcm

增大,凹陷加深。諧振功放的工作狀態(tài)2.2.3四個(gè)電壓量對(duì)性能影響的定性討論一、負(fù)載特性

1.定義

指VBB、Vbm

VCC

一定,放大器性能隨Re的變化特性。2.特性Re的增加勢(shì)必將引起

Vcm

增大(Vcm=ReIcm)

Re

Vcm

vCEmin

功放欠壓過(guò)壓

iC

波形出現(xiàn)凹陷。據(jù)此可以畫出

Ic0和Ic1m隨Re變化的特性。

諧振功放的負(fù)載特性3.

Vcm、Po、PD、PC、C

隨Re變化的曲線圖2-2-4負(fù)載特性

Vcm=ReIc1m,Po=VcmIc1m/2

PD=VCCIC0,PC=PD-Po

C=Po/PD3.討論

(1)欠壓區(qū)

Re,iC脈沖高度略有減小,相應(yīng)的IC0、Ic1m也略有減小,因而Vcm(=ReIc1m)和Po(

)近似線性增大,而PD(=VCCIC0)略有減小,C增大,PC

減小。

(2)過(guò)壓區(qū)

Re

,電流脈沖高度減小,凹陷加深,相應(yīng)的IC0、Ic1m

減小,結(jié)果使Vcm略有增加,Po、PD

減小,且

Po比

PD減小的慢,從而C

略有增加,PC

略有減小。

(3)匹配負(fù)載

Reopt

Re

=

Reopt

時(shí),管子工作在臨界狀態(tài),Po

最大,C

較大,PC

較小,放大器性能接近最佳。此時(shí)的Re

稱為諧振功放的匹配負(fù)載。二、調(diào)制特性圖2–2–5集電極調(diào)制特性兩種調(diào)制特性:集電極調(diào)制和基極調(diào)制特性。

1.集電極調(diào)制特性

(1)含義

VBB、Vbm

和Re一定,放大器性能隨VCC

變化的特性。(2)調(diào)制特性集電極調(diào)制特性與調(diào)幅電路

①欠壓狀態(tài):隨VCC減小,集電極電流脈沖高度略有減小,因而IC0和Ic1m

也將略有減小,Vcm(=ReIc1m)也略有減小。

②過(guò)壓狀態(tài):隨VCC

減小,集電極電流脈沖的高度降低,凹深加深,因而IC0、Ic1m、Vcm將迅速減小。

(3)

集電極調(diào)幅原理電路

圖中:

——載波——調(diào)制信號(hào)為諧振回路上的輸出電壓。

與諧振功放區(qū)別:集電極回路接入調(diào)制信號(hào)電壓。圖2–2–7集電極調(diào)幅電路令VCC(t)=VCC0+v(t)

作為放大器的等效集電極電源電壓。若要求Vcm(t)按VCC(t)的規(guī)律變換,根據(jù)集電極調(diào)制特性,放大器必須在VCC(t)的變化范圍內(nèi)工作在過(guò)壓狀態(tài)。

(3)基極調(diào)幅原理電路

圖2–2–8基極調(diào)幅電路——基極偏置電壓

使

Vcm

按VBB(t)的規(guī)律變化,放大器工作在欠壓狀態(tài)。三、放大特性圖2–2–9放大特性

1.含義當(dāng)VBB、VCC和Re

一定,放大器性能隨

Vbm

變化的特性。2.特性

固定VBB,增大Vbm

與上述固定Vbm增大VBB

的情況類似,它們都使iC

的寬度和高度增大,放大器由欠壓進(jìn)入過(guò)壓,圖2–2–9(a)。諧振功放的放大特性(1)諧振功放作為線性功放圖2–2–10(a)線性功率放大器的作用

為了使輸出信號(hào)振幅Vcm

反映輸入信號(hào)Vbm

的變化,放大器必須在Vbm

變化范圍內(nèi)工作在欠壓狀態(tài)。(2)諧振功放作為振幅限幅器(AmplitudeLimiter)圖2–2–10(b)

振幅限幅器的作用

作用:將Vbm在較大范圍內(nèi)的變化轉(zhuǎn)換為振幅恒定的輸出信號(hào)。

特點(diǎn):根據(jù)放大特性,放大器必須在Vbm的變化范圍內(nèi)工作在過(guò)壓狀態(tài),或Vbm

的最小值應(yīng)大于臨界狀態(tài)對(duì)應(yīng)的Vbm限幅門限電壓。

若增大Re,Po減小,放大器實(shí)際工作在過(guò)壓狀態(tài),可增大VCC(同時(shí),適當(dāng)增大

Re或Vbm

或VBB),需注意管子安全。

實(shí)際上放大器的工作狀態(tài)除了改變

Re

外還可以根據(jù)實(shí)際情況通過(guò)改變VCC、Vbm、VBB

來(lái)判斷,不過(guò)改變Re

較普遍,但不論改變哪個(gè)量都必須保證回路諧振在工作頻率上。四、四個(gè)特性在調(diào)試中的應(yīng)用

在調(diào)試諧振功放時(shí),上述四個(gè)特性十分有用。

例如,設(shè)一個(gè)丙類諧振功率放大器,設(shè)計(jì)在臨界狀態(tài),若制作出后,Po和C

均不能達(dá)到要求,則應(yīng)如何進(jìn)行調(diào)整。

Po

達(dá)不到要求,表明放大器沒(méi)在臨界。若增大Re

能使Po

增大,則根據(jù)負(fù)載特性,斷定放大器工作在欠壓狀態(tài),此時(shí)分別增大Re、Vbm

和VBB

或同時(shí)或兩兩增大均可使放大器由欠壓進(jìn)入臨界。第2章諧振功率放大器2.3

諧振功率放大器電路2.3.1直流饋電電路2.3.2濾波匹配網(wǎng)絡(luò)2.3.3

諧振功率放大器電路諧振功放管外電路:①直流饋電電路②濾波匹配網(wǎng)絡(luò)2.3.1直流饋電電路

考慮因素:濾波匹配網(wǎng)絡(luò)安裝方便;饋電電路(PowerSupplyCircuit)對(duì)濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的影響。直流饋電電路分為串饋并饋1.串饋與并饋

(1)串饋

三者(直流電源VCC、濾波匹配網(wǎng)絡(luò)和功率管)在電路形式上為串接的饋電方式。(a)圖2–3–1集電極直流饋電電路

LC——高頻扼流圈,與CC構(gòu)成電源濾波電路。

在信號(hào)頻率上LC

的感抗很大,接近開路;CC的容抗很小,接近短路,避免信號(hào)電流通過(guò)直流電源而產(chǎn)生級(jí)間反饋,造成工作不穩(wěn)定。

(2)并饋

三者(直流電源VCC、濾波匹配網(wǎng)絡(luò)和功率管)在電路形式上為并接的饋電方式。

(b)圖2–3–1集電極直流饋電電路LC

——高頻扼流圈;CC1

——隔直電容;CC2

——電源濾波電容。

在信號(hào)頻率上,LC

感抗很大,接近開路,CC1、CC2的容抗很小,接近短路。

雖然電源與濾波匹配網(wǎng)絡(luò)在形式上是并聯(lián)的,但濾波匹配網(wǎng)絡(luò)兩端電壓vc(t)直接反映在LC

上,因而vCE=VCC+vc。與串饋電路相同。(3)串饋與并饋的比較相同點(diǎn):兩種饋電方式,VCC都能全部加到集電極上。不同點(diǎn):濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的接入方式。(a)(b)圖2–3–1集電極直流饋電電路

①串饋:濾波匹配網(wǎng)絡(luò)處于直流高電位上,網(wǎng)絡(luò)元件不能直接接地。

②并饋:

CC1隔直流,匹配網(wǎng)絡(luò)處于直流地電位上,網(wǎng)絡(luò)元件可直接接地,安裝比串饋方便。但LC

和CC1與匹配網(wǎng)絡(luò)相并聯(lián),它們的分布參數(shù)影響網(wǎng)絡(luò)調(diào)諧。2.基極偏置電路

(1)作用

為放大電路提供合適的偏置電壓,使功率管工作在丙類。(2)常用類型三種。圖2–3–2基極偏置電路

①圖2–3–2(a),基極偏置電壓由

VCC通過(guò)RB1和

RB2

分壓提供,為保證丙類工作,其值應(yīng)小于功率管的導(dǎo)通電壓。②

圖2–3–2

(b)、(c),自給偏置電路。

圖2–3–2

(b)偏置電路:LB、RB、CB1。

RB

:產(chǎn)生壓降,提供自偏電壓;LB:避免RB、CB1

對(duì)輸入濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的旁路影響。3.自給偏置電路ibi2i1(1)自給偏壓IB0

的產(chǎn)生

圖2–3–2

(b),vb0

ib

0,為脈沖電流,可分解為IB0、Ib1m、Ib2m、···由基爾霍夫定律

ib=i1+i2

i2

通路有高扼圈

LB,僅直流電流可以通過(guò),ib中的直流分量為IB0,故i2為IB0。

(2)自給偏置

Vb(t)=0,VBE=0;Vb(t)由小至大

IB0

隨之增大

VBE=IB0RB負(fù)向增大。自給偏置效應(yīng):這種偏置電壓隨輸入信號(hào)電壓振幅而變化的效應(yīng)。(3)

自給偏置電路的作用

用于載波功放,可以在輸入信號(hào)振幅變化時(shí)起到自動(dòng)穩(wěn)定輸出電壓振幅的作用。②

用于正弦波振蕩器,可以穩(wěn)定振蕩幅度。

若用于線性功率放大器,會(huì)使放大器偏離乙類工作,造成輸出信號(hào)失真,應(yīng)當(dāng)避免。2.3.2濾波匹配網(wǎng)絡(luò)

1.位置

對(duì)交流通路而言,濾波匹配網(wǎng)絡(luò)(Filter-MatchedNetwork)介于功率管T和外接負(fù)載RL之間。2.對(duì)濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的要求(2+1條)

(1)變換

將外接負(fù)載RL

變換為放大管所要求的負(fù)載Re,以保證放大器高效率地輸出所需功率。圖2–3–3基極偏置電路

(2)濾波

充分濾除不需要的高次諧波分量,以保證在外接負(fù)載上輸出所需基波功率(在倍頻器中為所需的倍頻功率)。諧波抑制度Hn:工程上表示濾波性能好壞的參數(shù)。設(shè)

IL1m

和ILnm分別為通過(guò)外接負(fù)載電流中基波和n

次諧波分量的振幅,相應(yīng)的基波和n

次諧波功率分別為PL和PLn,則對(duì)n

次諧波的諧波抑制度定義為

Hn

越小,網(wǎng)絡(luò)對(duì)n

次諧波的抑制能力越強(qiáng)。通常n

選2,即對(duì)二次諧波的抑制度。

(3)高效

將功率管給出的信號(hào)功率Po高效地傳送到外接負(fù)載上,即要求網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率K=PL/Po

接近1。

3.討論

(1)諧波抑制度Hn和K間的矛盾

在實(shí)際濾波匹配網(wǎng)絡(luò)中,提高Hn,就會(huì)犧牲傳輸效率K,反之亦然。(2)說(shuō)明圖2–3–4LC諧振回路如圖2–3–4

所示,L和C

為濾波網(wǎng)絡(luò)(簡(jiǎn)稱L型網(wǎng)絡(luò)),rL

為L(zhǎng)

中的固有損耗電阻,RL

為外接負(fù)載電阻。令為回路固有品質(zhì)因數(shù),在高Q

條件下,它的有載品質(zhì)因數(shù)

顯然,當(dāng)Q0一定時(shí),RL越大于rL,相應(yīng)的K

就越大。但RL越大,Qe越小,回路諧振曲線越平坦,對(duì)諧波的抑制能力就越差。(3)諧振功放匹配濾波網(wǎng)絡(luò)的基本形式

LC并聯(lián)諧振回路LC串聯(lián)諧振回路具體電路形式有多種。作用:阻抗匹配、選頻濾波。不論形式有何不同,均可由串-并聯(lián)阻抗變換公式將其等效為上述兩種基本網(wǎng)絡(luò)的組合。常用濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、組成元件的表達(dá)式參閱教材表2-3-1(p101)。4.串、并聯(lián)阻抗轉(zhuǎn)換公式

若將一個(gè)由電抗和電阻相串接的電路與相并接的電路等效轉(zhuǎn)換,根據(jù)等效原理,令兩者的端導(dǎo)納相等,即

由此得(1)串轉(zhuǎn)并公式(2)并轉(zhuǎn)串公式

(3)說(shuō)明

①式中,②

Xp

和Xs為實(shí)數(shù)

③電容:XC

電感:XL

=L

上述各式表明,Qe

取定后,Rp和

Rs,Xp和Xs

之間可以相互轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換前后的電抗性質(zhì)不變(

Xs

和Xp有相同的正負(fù)號(hào))。5.濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)

在諧振功率放大器中,為了提高傳輸效率,回路的有載品質(zhì)因數(shù)都較小,一般在10以下??紤]到諧波抑制度,常用的濾波匹配網(wǎng)絡(luò)除了上述最簡(jiǎn)單的L型外,更多的是由三個(gè)電抗元件組成的、T型以及由它們組成的多級(jí)混合網(wǎng)絡(luò)。下面就介紹濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗變換特性。

假設(shè)濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的固有損耗電阻為零,即回路傳輸效率趨近于1,外接負(fù)載電阻為RL,要求與Re和C0

的串接或并接阻抗相匹配,C0

為功率管的分布電容。利用串、并聯(lián)阻抗轉(zhuǎn)換公式,就可以導(dǎo)出各種濾波匹配網(wǎng)絡(luò)的元件表達(dá)式。圖2–3–7基極偏置電路

例1:圖2-3-7(a)為T型濾波匹配網(wǎng)絡(luò),要求與Re

C0

串接阻抗匹配,求各元件表達(dá)式。

解:將T型網(wǎng)絡(luò)分割成兩個(gè)串接的L型網(wǎng)絡(luò),圖中。再對(duì)這兩個(gè)L型網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析。在后一個(gè)L型網(wǎng)絡(luò)中,將XC2

和RL的串接阻抗轉(zhuǎn)換為Xp2

和Rp2

的并接阻抗,分別取值為(注意XC2含負(fù)號(hào))

(b)圖2–3–7基極偏置電路

,回路并聯(lián)諧振,則L型網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)的諧振電阻為其中,且網(wǎng)絡(luò)元件的表達(dá)式為

XC2=-

Qe2RL,再來(lái)分析前一個(gè)L型網(wǎng)絡(luò),它的負(fù)載電阻為。將和的并接阻抗轉(zhuǎn)換為Xs1和Rs1的串接阻抗,分別為

其中。令,回路串聯(lián)諧振,則L型網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)的諧振電阻

,由于

Qe2為正實(shí)數(shù),因而根號(hào)內(nèi)的值應(yīng)大于零,故有相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)元件的表達(dá)式為所以,若已知Re、C0

與RL,并選定Qe1,則

T

型網(wǎng)絡(luò)的各元件值由下列各式確定式中,討論:該網(wǎng)絡(luò)僅適用于的匹配要求。但由于Re

越接近RL,A

越趨近Qe1,XC1

就越大,相應(yīng)

C1

就越小,而過(guò)小的C1,在實(shí)踐上是難以實(shí)現(xiàn)的,故此處,Re不易接近RL。

例2:圖2-3-8示

型濾波匹配網(wǎng)絡(luò),要求與Re、C0

的并接阻抗匹配,求各元件表達(dá)式。圖2–3–8形濾波匹配電路

解:首先取XL1+XC0=0,L1和C0

并聯(lián)諧振,網(wǎng)絡(luò)得到簡(jiǎn)化,然后將XL2

用虛線分成兩個(gè)串聯(lián)電感,即

在由

與XC2

組成的L型網(wǎng)絡(luò)中,它的負(fù)載為RL,現(xiàn)將XC2

與RL

并聯(lián)阻抗轉(zhuǎn)換為串聯(lián)阻抗Xs2

和Rs2。并令,網(wǎng)絡(luò)串聯(lián)諧振。結(jié)果是網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)的諧振電阻為且

在由XC1

組成的網(wǎng)絡(luò)中,它的負(fù)載為

,現(xiàn)令,回路串聯(lián)諧振,因而

由于Qe2恒為正實(shí)數(shù),故有RL>Re設(shè),則,,若已知Re、C0

和RL,并選定Qe1,則網(wǎng)絡(luò)元件值由下列各式確定該網(wǎng)絡(luò)適用于

RL>Re的匹配要求。2.3.3諧振功率放大器電路

1.電路(p102~103)2.分析

①直流饋電(集電極、基極)電路,元件作用

②濾波、匹配網(wǎng)絡(luò)(輸入、輸出)第2章諧振功率放大器2.4高頻功率放大器2.4.1高頻功率管及大信號(hào)輸入和輸出阻抗2.4.2高頻功率放大器設(shè)計(jì)舉例工作頻率在幾十兆赫茲至幾百兆赫茲范圍的諧振功率放大器統(tǒng)稱為高頻功率放大器。功率管的特性已不能僅用靜態(tài)特性曲線表示。還需要考慮非線性電容,引線電感等分布參數(shù)和大注入效應(yīng)等。工程上廣泛采用借助功率管的大信號(hào)輸入和輸出阻抗的設(shè)計(jì)方法。

2.4.1高頻功率管及大信號(hào)輸入和輸出阻抗

一、高頻功率管結(jié)構(gòu)高頻功率管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2-4-1所示。內(nèi)部結(jié)構(gòu)外部結(jié)構(gòu)

(a)和(b)為四引線結(jié)構(gòu),其中兩

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