高频电子线路课程实验四高频功率放大器

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高频功率放大器实验报告

高频功率放大器实验报告

高频功率放大器实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过设计和搭建高频功率放大器电路,实现对输入信号的放大,并验证其放大性能和稳定性。

二、实验原理。

高频功率放大器是一种能够对高频信号进行放大的电路。

其主要原理是利用晶体管等元件对输入的高频信号进行放大,从而得到输出信号。

在实际搭建电路时,需要考虑元件的参数选取、电路的稳定性以及功率放大器的线性度等因素。

三、实验器材。

1. 信号发生器。

2. 高频功率放大器电路板。

3. 示波器。

4. 直流稳压电源。

5. 电阻、电容等元件。

四、实验步骤。

1. 将高频功率放大器电路板搭建好,并连接好电源和信号源。

2. 调节信号发生器的频率和幅度,输入合适的高频信号。

3. 使用示波器观察输入和输出信号的波形,记录波形的幅度和相位差。

4. 调节输入信号的幅度,观察输出信号的变化情况。

5. 测量输入和输出信号的电压、功率等参数,分析功率放大器的放大性能。

五、实验结果与分析。

通过实验观察和测量,我们得到了高频功率放大器的输入和输出信号波形,并记录了其幅度和相位差。

同时,我们还对输入和输出信号的电压、功率等参数进行了测量和分析。

通过对实验数据的分析,我们可以得出高频功率放大器的放大性能和稳定性。

六、实验结论。

根据实验结果和分析,我们得出了关于高频功率放大器的结论。

我们验证了高频功率放大器对输入信号的放大效果,并对其性能进行了评估。

同时,我们也发现了一些问题和改进的方向,为今后的研究和实验提供了指导和思路。

七、实验总结。

本次实验通过搭建高频功率放大器电路,验证了其放大性能和稳定性。

我们不仅掌握了高频功率放大器的原理和实验方法,还积累了实验数据和分析经验。

通过本次实验,我们对高频功率放大器有了更深入的了解,为今后的学习和研究打下了良好的基础。

八、参考文献。

[1] 《电子电路实验指导书》。

[2] 《电子技术基础》。

[3] 《电路原理与设计》。

以上就是本次高频功率放大器实验的报告内容,谢谢阅读。

高频 高频功率放大器

高频 高频功率放大器

深圳大学实验报告课程名称:高频电路实验项目名称:高频功率放大器实验电路学院:专业:指导教师:报告人:学号:班级:实验时间:2019年4月22日星期一实验报告提交时间:2019年5月6日星期一教务部制、激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响对放大器工作状态的影响E对放大器工作状态的影响(2)集电极电源电压CL R 分别为0.336K Ω、1.007KΩ、4.000KΩ、功放调谐特性测试 f(MHz) 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 Vc(Vpp) 1.84 1.70 1.681.541.521.481.401.321.281.241.12可观察到,随着bm U 的增大, cm U 也增大,当bm U 增大到一定程度,c U 波形出现凹陷,依然增大。

时放大器工作在欠压状态,C E 等于2C E 时放大器工作在临界状态,时放大器工作在过压状态,当C E 由大变小时放大器的工作状态由欠压进入过压,弦脉冲波形变为中间凹陷的脉冲波。

)负载电阻L R 变化对放大器工作状态的影响增加,动态负载线的斜率逐渐减小,cm U 逐渐增大,放大器工作状态由欠压到临界,幅值比欠压时略小,当C R 继续增大,cm U 进一步增大,放大器进入过压状态,此时动态负载线与饱和线相交,此后电流c i 随cm U 沿饱和线下降,电流波形顶端下凹。

可知,随着输入频率的增大,输出电压值随之减小指导教师批阅意见:注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。

实验四 高频功率放大器

实验四 高频功率放大器

黄淮学院电子科学与工程系高频电路课程验证性实验报告实验名称高频功率放大器实验时间年月日学生姓名实验地点同组人员专业班级电技班一、实验目的1.了解丙类功率放大器的基本工作原理,掌握放大器的计算与设计方法。

2.了解电源电压Vc与集电极负载对功率放大器功率和效率的影响。

二、实验主要仪器设备和材料:1.双踪示波器2.高频信号发生器3.万用表4.实验板G2三、实验内容及步骤:图4-1 功率放大器(丙类)原理图1. 用万用表测量高频扼流感的直流电阻r,记下r的值;2.实验电路见图4-1,按图接好实验板所需电源,放大器的负载选择120Ω;3.将高频信号至于“常态”位置,并将输入信号的电压调至300 mV左右,频率调至5MHz左右,用示波器观察放大器输出电压的波形;4. 在5-8MHz范围内改变输入信号的频率,使输出正弦波信号的失真最小且幅度尽量大,这时输入信号的频率近似丙类选频的中心频率;5. 改变输入信号的幅度,并微调输入信号的频率,使输出正弦波信号的失真最小且幅度尽量大,找到临界输入电压ui a ;6. 改变输入信号ui ,用数字万用表测量三极管的直流管压降uCE,及高频扼流感的直流压降ur,,,用毫伏表测量输出电压的有效值uo, 完成有关的测量;7. 加75Ω负载电阻,同步骤3,4,5,6测试并填入4-2表中;8. 改变电源电压Vc=5V, 同步骤2,3,4,,5,6测试并填入表4-2中。

其中Ico为集电极电流直流分量,uo为输出电压有效值,PD为直流电源提供的功率,Po为输出功率,η为效率。

Ico= UCE/r, PD=Icovcc , Po=uo2/2 RL ,η= Po/PD四、实验数据记录Vc=12V R L (Ω) u i (v) u o(v) u r(v) u CE(v) I co(mA)P D(mw) P o(mw) η75 0.475 0.675 0.875 1.0120 0.4120 0.6120 0.8120 1.0Vc=5V 75 0.4 75 0.6 75 0.8 75 1.0 120 0.4 120 0.6 120 0.8 120 1.0五、实验数据的分析:由实验所测量得数据可知:(1)在欠压区范围内放大器的交流输出电压比随电阻R的增大而增大,与其输出功率,效率的变化一样。

高频电子线路实验报告

高频电子线路实验报告

南京信息工程大学高频电子线路实验报告实验一高频小信号放大器 (3)一、实验原理 (3)二、实验内容 (4)实验二振幅调制实验 (6)一、实验原理 (6)二:实验结果: (7)实验三调幅信号的解调 (9)一、实验原理 (9)二.实验内容 (12)实验四混频器 (14)一、实验原理 (14)二、实验内容 (15)实验一 高频小信号放大器一、实验原理高频小信号放大器的作用就是放大无线电设备中的高频小信号, 以便作进一步变换或处理。

所谓“小信号”,主要是强调放大器应工作在线性范围。

高频与低频小信号放大器的基 本构成相同,都包括有源器件(晶体管、集成放大器等)和负载电路,但有源器件的性能及负载电路的形式有很大差异。

高频小信号放大器的基本类型是以各种选频网络作负载的频带 放大器,在某些场合,也采用无选频作用的负载电路,构成宽带放大器。

频带放大器最典型的单元电路如图 1-1 所示, 由单调谐回路做法在构成晶体管调谐放大器。

图 1-1 电路中,晶体管直流偏置电路与低频放大器电路相同,由于工作频率高,旁路电 容C b.、C e 可远小于低频放大器中旁路电容值。

调谐回路的作用主要有两个:图 1-1 晶体管单调谐回路调谐放大器第一、选频作用,选择放大0f f =的信号频率,抑制其它频率信号。

第二、提供晶体管集电极所需的负载电阻,同时进行阻抗匹配变换。

高频小信号频带放大器的主要性能指标有:(1)中心频率 0f :指放大器的工作频率。

它是设计放大电路时,选择有源器件、计算谐振回路元件参数的依据。

(2)增益:指放大器对有用信号的放大能力。

通常表示为在中心频率上的电压增益和 功率增益。

电压增益 /VO O i A V V = (1—1)功率增益 /PO O i A P P = (1—2)式中 O V 、i V 分别为放大器中心频率上的输出、输入电压幅度, O P 、i P 分别为放大器中心频率上的输出、输入功率。

增益通常用分贝表示。

高频电子线路课程实验四高频功率放大器

高频电子线路课程实验四高频功率放大器

太原理工大学现代科技学院高频电子线路课程实验报告专业班级测控13-2学号姓名指导教师温涛实验四高频功率放大器一实验目的1 •了解和掌握丙类高频谐振功率放大器的构成及工作原理。

2•了解丙类谐振功率放大器的三种工作状态及负载特性、调制特性、放大特性和调谐特性。

3. 掌握丙类谐振功率放大器的输出功率oP、直流功率DP、集电极效率C 测匚®G:4. 掌握用频谱仪观测信号频谱、频率及调制度的方法。

二实验原理高频功率放大器是一种能量转换器件,它是将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。

高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件,它也是一种以谐振电路作负载的放大器。

它和小信号调谐放大器的主要区别在于:小信号调谐放大器的输入信号很小,在微伏到毫伏数量级,晶体管工作于线性区域。

小信号放大器一般工作在甲类状态,效率较低。

而功率放大器的输入信号要大得多,为几百毫伏到几伏,晶体管工作延伸到非线性区域一一截止和饱和区,这种放大器的输出功率大,效率高,一般工作在丙类状态。

一.高频功率放大器的原理电路高频功放的电原理图如图7-1所示(共发射极放大器)它主要是由晶体管、LC谐振回路、直流电源Ec和Eb等组成,Ub为前级供给的高频输出电压,也称激励电压。

二•高频功率放大器的特点1•高频功率放大器通常工作在丙类(C类)状态。

逋角的定义:第电扳电流流逋仃茂询一半叫遞川。

甲类(A無 =180度,效率约50%;乙类(B .归=90度,效率可达78% ;甲乙类(AB类)90<<180 度,效率约50%< <78% ;丙类(C冀」<90度」「以榷测.邯注试小,心工作到小于90度,丙类效率将继续提高。

2•高频功率放大器通常采用谐振回路作集电极负载。

由于工作在丙类时集电极电流ic是余弦脉冲,因此集电极电流负载不能采用纯电阻,而必须接一个LC振荡回路,从而在集电极得到一个完整的余弦(或正弦)电压波。

我们知道,对周期性的余弦脉冲ic,可用傅立叶级数展开:cos lot + Ic^cos3tot+ .式中,Ic1m、Ic 2m、Ic3m为基波和各次谐波的振幅。

高频功率放大器实训报告

高频功率放大器实训报告

《高频电子线路》实训报告设计过程:1.高频功率放大器简介高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大,决定了他们之间有着本质的区别。

低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。

例如,自20至20000 Hz,高低频率之比达1000倍。

因此它们都是采用无调谐负载,如电阻、变压器等。

高频功率放大器的工作频率高(由几百Hz一直到几百、几千甚至几万MHz),但相对频带很窄。

例如,调幅广播电台(535-1605 kHz的频段范围)的频带宽度为10 kHz,如中心频率取为1000 kHz,则相对频宽只相当于中心频率的百分之一。

中心频率越高,则相对频宽越小。

因此,高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。

由于这后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特殊情况可工作于乙类)。

2.高频功率放大器的分类高频功率放大器按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。

高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。

谐振功率放大器的特点:①放大管是高频大功率晶体管,能承受高电压和大电流。

②输出端负载回路为调谐回路,既能完成调谐选频功能,又能实现放大器输出端负载的匹配。

③基极偏置电路为晶体管发射结提供负偏压,使电路工作在丙类状态。

④输入余弦波时,经过放大,集电极输出电压是余弦脉冲波形。

3.功率放大器的三种工作状态高频功率放大器的效率是一个突出的问题,其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。

放大器件的工作状态可分为甲类、乙类、丙类等,提高功率放大器效率的主要途径是使放大器件工作在乙类、丙类状态,但这些工作状态下放大器的输出电流与输入电压间存在很严重的非线性失真。

高频功率放大器实训报告_2

高频功率放大器实训报告_2
2014-2015-2学期“高频电子线路”实训
一、题目选择
no
题目
学生姓名
负责工作
1
高频谐振功率放大器性能研究
2
FM调频波信号调制仿真
3
自动增益控制电路仿真
4
锁相环路应用
5
二极管峰值检波电路仿真
二、时间安排
实训时间:2015年6月15日,结束时间:2015年6月25日。
答辩时间:2015年6月26日。
答辩地点:综合楼604。
要求:设计仿真电路、运行仿真结果,来自写实训报告。三、实训成绩
仿真系统:60分、实训报告40分。
附件1:高频实训报告模板。
《高频电子线路》实训报告
2012级电子班姓名:学号:
题目:xxxxxxxxxx
设计过程:(简述系统设计过程,注意过程中保存截图)
仿真结果:(简述仿真后效果,注意截图)

高频实验4功放

高频实验4功放
丙类功放的电流通角θ< 90,效率可达到80%。它通常作为发射机的末级,以
获得较大的输出功率和较高的效率。其电路主要由五个部分组成:
1)集电极直流电源
Ec
2)基极偏置电路(自给偏压)
3)大功率晶体管
TR
大功率晶体管,能承受高电压,大电 流,一般工作时发射极反偏(丙类);
4)输入激励电路
CT
N1
N3
RL
iC
vBE m ax
iC
三极管工作区 V0
vt
VCC
C 过压状态的 iC出现了凹顶
三极管饱和区
当Rp继续增大 ,负载线的斜率绝对值就 会更加降低。 当vBE m ax线(蓝色)与负载线 (红色)延长线相交与饱和区时
我们称放大器处于“过压状态”。 此时的输出电压振幅过 大,使三极管厚进德入博饱学和追区求。卓越
测试电路框图如图所示。

选定并插上实验电路模块
验 准
连接+12V电源与地
备 连接“K1、K2、K3”与
1.适当调整RW1,使缓冲级VEQ=2.2V
RL=470Ω( SW1“4”ON)
2.按下表所列要求,用万用表分别测量Q1、Q2管的各极静态直流电压,并将
测量数据填入表中
静态测量
Vb(V) Ve(V) Vc(V) Vce(V) 结论:
a、注意安全操作规程,确保人身安全
➢为了防止器件损坏,在切断实验电路板上的电源后才能改接电路。
➢调换仪器时应切断实验台的电源。
➢逐步养成单手操作的习惯。
b、爱护仪器设备
➢仪器在使用过程中,不必经常开关电源。
➢切忌无目的地拨弄仪器面板上的开关和按钮。
➢仪器设备出现问题,请向老师寻求帮助,请勿随便调换配件。

高频功率放大器实训报告

高频功率放大器实训报告

《高频电子线路》实训报告一、工作原理1.谐振功放基本电路组成高频谐振功率放大器是通信系统重要的组成电路,用于发射机的末级。

主要任务是高效率的输出最大高频功率,馈送到天线辐射出去。

为了提高效率,晶体管发射结采用负偏置,使放大器工作于丙类状态(导通角θ<90度)。

晶体管的作用是在将供电电源的直流能量转变为交流能量的过程中起开关控制作用,谐振回路中LC 是晶体管的负载,电路工作在丙类工作状态。

v b BB CC i 图1.1 高频谐振功率放大基本电路2.谐振功放的三种工作状态 在非线性谐振功率放大器中,常常根据集电极是否进入饱和区,将放大区的工作状态分为三种:①欠压工作状态:集电极最大点电流在临界线的右方②过压工作状态:集电极最大点电流进入临界线之左的饱和区③临界工作状态:是欠压和过压状态的分界点,集电极最大点电流正好落在临界线上。

图1.2谐振电路工作三种状态3.丙类谐振功率放大器的主要技术指标⑴ 输出高频交流功率:222o L L om orms U U P R R == ⑵ 电源电压提供的直流功率D P :0D C C P E I = ⑶ 集电极效率C η:oc D P P η= 式中,om U 为输出电压振幅, orms U 为输出电压有效值,L R 为负载电阻。

4.电源电压Ec 对工作状态的影响及集电极调制特性维持EB 、Ubm 、RP 不变,放大器的工作状态和性能随EC 变化的特性,称为集电极调制特性。

图1.3 E C对工作状态的影响图1.4集电极调制特性图1.5集电极调幅5.输入信号振幅bm U 对工作状态的影响及基极调制特性与放大特性图1.6 bm U B E (-)对工作状态的影响及放大(或基极调制)特性图1.7基极调幅二、设计过程1.放大器工作状态的确定因为要求获得的效率η>60%,放大器的工作状态采用临界状态,取θ=70°,所以谐振回路的最佳电阻为0202)(P U U R CES CC -==551.25Ω集电极基波电流振幅0012R P I m c =≈0.019A集电极电流最大值为)70(11 αm c cm I I ==0.019/0.436=43.578mA其直流分量为CO I =cm I *)70(0α=43.578*0.253=11.025mA 电源供给的直流功率为PD=Ucc*Ico=132.3mW集电极损耗功率为P= PD – PC =32.3mW转换效率为η= PC / PD =100/132.3=75.6%当本级增益ρA =13dB 即20倍放大倍数,晶体管的直流β=10时, 输入功率为 P1=P0/AP=5mW基极余弦电流最大值为IBM = ICM /β ≈ 4.36Ma基极基波电流振幅)70(11 α⨯=BM M B I I =4.36⨯0.436=1.9mA 所以输出电压的振幅为UBM =2 P1/ IB1M≈5.3V2.谐振回路和耦合回路参数计算丙类功放输入、输出回路均为高频变压器耦合方式,其中基极体电阻Rbb<25Ω, 则输入阻抗436.0)70cos 1(25)()cos 1(11⨯-Ω=⨯-= θαθbb R Z ≈87.1Ω 则输出变压器线圈匝数比为013R R N N L =≈6.4在这里,我们假设取N3=13和N1=2,若取集电极并联谐振回路的电容为C=100pF ,则20)21(1f C L π⨯=≈7.036μH采用Φ10mm×Φ6mm×5mm 磁环来绕制输出变压器,因为有322210)()()(4-⨯⨯⨯=N l A L cm cm μπ其中 μ=100H/m , A=210m m , l =25mm, L =7.036μH ,所以计算得N2=7 三、仿真结果图1.7高频谐振功率放大器仿真电路图1. 高频谐振功率放大器实验电路的调整用高频信号源提供2MHz 的输入信号,幅度在1V 左右,观测到放大后的不失真的输入信号。

高频功率放大器实验(共10张PPT)

高频功率放大器实验(共10张PPT)
负载特性曲线 三种工作状态是指:欠压、临界和过压。
1.进一步了解高频功率放大器(丙类)的基本工作原理; 5MHz ,Uip-p≈2V的正弦信号。 负载特性曲线如下图所示:
测试条件:UCC = 12V,RL先用75Ω,回路处于谐振,
并在不失真状态下进行测试。分别改变RL的值,完成实
验指导书中的测试内容。
测试条件:UCC = 12V,RL=75Ω, 测试条件:UCC = 12V,RL=75Ω,回路处于谐振,并在临界状态下进行。 高频功率放大器实验板G2 1.进一步了解高频功率放大器(丙类)的基本工作原理; 导通角θC、输出功率Po及效率η的测量 3)效率ηC的测量:
三种工作状态波形
3.导通角θC、输出功率Po及效率η的测量
高频功率放大器
一、实验目的
1.进一步了解高频功率放大器(丙类)的基 本工作原理;
2.掌握高频功率放大器的调整方法和性能指 标的测试方法;
3.了解电源电压UCC、激励信号U bm及负载 RL对高频功率放大器的影响。
二、实验原理
1.实验电路图
高频功率放大器是发射 机的一个重要组成部分。它 的任务是:以高效率输出最 大的高频功率。由于高频功 放往往是放大高频窄带信号, 用谐振回路作为集电极的负 载,因此,高频功率放大器 几乎都采用导通角θ≤ 的 丙类工作状态。虽功率增益 比甲类和乙类小,但效率却
5.选做内容:
激励信号U bm对高频功率放大器的响 应的测试。
测试条件:UCC = 12V,RL=75Ω,回路处于谐振,并在临界状
态 测下试进。行。分别改变Uip-p的值,完成实验指导书中表1-34内容的
实验报告要求见实验指导书。
高频功率放大器实验板G2
2.三种工作状态的观测

高频功率放大器实验报告

高频功率放大器实验报告

《通信电子线路》实验报告实验名称:高频功率放大器一、实验环境Multisim 14.0二、实验目的1、进一步了解Multisim仿真步骤,熟练操作获取波形2、仿真验证高频功率放大器原理,观察高频功率放大器工作在过压、临界、和欠压状态的波形三、实验原理和设计高频功率放大器工作在三极管截止区,导通角小于90度,属于丙类放大器。

故三极管输出波形为尖顶余弦脉冲序列(临界或欠压)或是凹顶余弦脉冲序列(过压),信号经过选频网络后,能够恢复指定频率的波形信号。

原理图如图2.1所示。

图2.1输出电流Ic和Vce 关系曲线,如图2.2图2.2四、实验步骤1,按照原理图连接电路。

2,计算电路谐振频率,画出幅频响应和相频响应。

3,选择合适的电源电压值,使三极管发射结反偏,集电结反偏。

4,调节基极偏置电压源、信号源幅度、并联回路电阻值和集电极电源,观察输出电压Vc 、输出电流ic波形,判断电路状态五、实验结果及分析1、并联谐振回路的幅频响应和相频响应,如图4.1所示图4.1并联谐振回路谐振频率为11.56MHz,与电路参数计算相吻合。

其0.707带宽为15.65MHz2、输入信号改为f= 11,56MHz,计算频谱如图4.2.1所示图4.2.1输出信号频谱如图4.2.2所示图4.2.23、观察时域波形。

调节参数Vbb= 0.7V反偏,Vi = 0.9Vrms,Vcc = 10V,波形如图4.3.1所示图4.3.1根据三极管特性,发射极反偏时,电流信号Ib需克服Vbb和Vbz才能导通,所以Ib和Ic应为尖顶余弦脉冲。

但是仿真出波形为完整余弦脉冲,不符合理论。

可能的原因有,三极管导通电压参数与理论值差异较大,发射结反偏程度低。

三极管模型不符合实际特性,无截止区。

调节Vbm,使Vi = 1.0V,其余参数不变,观察时域波形,如图4.3.2输出电压Vc产生失真,可能因放大倍数等参数不合适导致。

图4.3.2波形出现尖顶余弦脉冲,电路为欠压状态,导通角2θ=(202.6-188.6)ns * 11.56Mhz*360°= 58.26°,半导通角θ= 29.13°信号电压,ic的频谱如图4.3.3所示图4.3.3继续增大信号电压至1.2V,波形如图4.3.4图4.3.4观察输出波形Ic,类似出现了凹顶余弦脉冲,所以电路处于过压状态,半导通角θ= 28°输入输出信号频谱如图4.3.5.1和4.3.5.2所示图4.3.5.1图4.3.5.2六、小结本次实验验证高频功率放大器的欠压和过压状态,观察欠压状态的尖顶余弦脉冲序列和过压时的凹顶余弦脉冲序列。

高频功率放大器 实验报告

高频功率放大器 实验报告

高频功率放大器实验报告高频功率放大器实验报告引言:高频功率放大器是一种常见的电子设备,用于将低功率的信号放大到较高功率的水平。

在无线通信、雷达系统、无线电广播等领域,高频功率放大器发挥着至关重要的作用。

本实验旨在研究高频功率放大器的性能和特点,并通过实验验证其放大效果。

一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解高频功率放大器的工作原理和基本结构;2. 研究高频功率放大器的频率响应和增益特性;3. 通过实验验证高频功率放大器的放大效果。

二、实验装置和原理1. 实验装置:本次实验所使用的装置包括高频信号源、高频功率放大器、频谱分析仪等设备。

2. 实验原理:高频功率放大器的基本结构包括输入匹配网络、放大器芯片、输出匹配网络等组成。

输入匹配网络用于将输入信号的阻抗与放大器芯片的阻抗匹配,以提高能量传输效率。

放大器芯片是实现放大功能的核心部件,其内部包含多个晶体管级联,通过适当的偏置和电源供应,实现对输入信号的放大。

输出匹配网络用于将放大器芯片的输出阻抗与负载的阻抗匹配,以提高能量传输效率和输出功率。

三、实验步骤1. 搭建实验电路:按照实验要求,搭建高频功率放大器的电路。

连接高频信号源、高频功率放大器和频谱分析仪,并确保连接正确。

2. 调节输入信号:调节高频信号源的频率和幅度,使其符合实验要求。

注意调节信号源的输出阻抗与输入匹配网络的阻抗相匹配。

3. 测量放大器的频率响应:通过改变高频信号源的频率,测量高频功率放大器在不同频率下的输出功率和增益。

记录数据并绘制频率响应曲线。

4. 测量放大器的线性度:在实验中,改变输入信号的幅度,测量高频功率放大器在不同输入功率下的输出功率。

记录数据并绘制线性度曲线。

5. 测量放大器的稳定性:在实验中,改变负载的阻抗,测量高频功率放大器在不同负载条件下的输出功率和增益。

记录数据并分析稳定性。

四、实验结果与分析1. 频率响应:根据实验数据绘制的频率响应曲线显示,高频功率放大器在特定频率范围内具有较高的增益,且在频率范围外的增益下降明显。

高频实验4功放

高频实验4功放

PO 1 Ic 1 m U c 1 m 1 ηC g1( θ ) ξ C PE 2 Ic 0 U C C 2
Uc 1 m 式 中 ξ C= 为 集 电 极 电 压 利 用 系。 数 UC C
功率增益
dB)表示。
功放的输出功率Po与输入功率Pi 之比称为功率增益,用AP(单位:
Ap P c P i
根据实验测量数据的结果,说明什
么是高功放的负载特性?
厚德博学 追求卓越
4、高频功率放大器输出功率、效率的测量与计算
测试条件:RL =75Ω 输入信号频率=谐振频率fo
操作步骤与方法:
① 使高功放处于最佳谐振状态。(适当微调Ct1、Ct2,使输出不失真最大。 ) ② 按表所列要求,测试并记录相应的数据。
5、丙类谐振功率放大器的外部特性
高频谐振功率放大器要实现大的功率Po输出,高的集电极效率
ηc,最终取决于功放电路中外部电路参数:直流电源(UBB、UCC)、
激励源和负载电阻(RL)。当这些参数发生变化时,不仅会将会影响 到功放的工作状态,也会改变输出功率与效率;另一方面可以通过 调整这些外部参量来改变功率放大器的性能。
输出功率 :高频功放的输出功率是指放大器的负载RL上得到的最大不失真
功率。也就是集电极的输出功率,即
1 1 2 1 U c21m pO I c1mU c1m I c1m Re 2 2 2 Re
常将集电极的效率视为高频功放的效率,用 表示,当集电极回路谐 振时, 的值由下式计算:
效率
放大器的三种工作状态之过压状态
iC
vBE max
iC
三极管工作区
V0
VCC
vC
过压状态的 iC出现了凹顶

高频功率放大器实验报告

高频功率放大器实验报告

高频功率放大器实验报告篇一:高频谐振功率放大器实验实验报告丙类高频谐振功率放大器与基极调幅实验报告一.实验目的1.了解和掌握丙类高频谐振功率放大器的构成及工作原理。

2.了解丙类谐振功率放大器的三种工作状态及负载特性、调制特性、放大特性和调谐特性。

3. 掌握丙类谐振功率放大器的输出功率Po、直流功率PD、集电极效率?C测量方法。

4. 掌握用频谱仪观测信号频谱、频率及调制度的方法。

二.实验仪器及设备1.调幅与调频接收模块。

2.直流稳压电压GPD-3303D 3.F20A型数字合成函数发生器/计数器 4.DSO-X XXA 数字存储示波器 5.SA1010频谱分析仪三.实验原理1.工作原理高频谐振功率放大器是通信系统重要的组成电路,用于发射机的末级。

主要任务是高效率的输出最大高频功率,馈送到天线辐射出去。

为了提高效率,晶体管发射结采用负偏置,使放大器工作于丙类状态(导通角θ<90)。

高频谐振功率放大器基本构成如图1.4.1所示,O(a)原理电路(b)等效电路图1.4.1 高频功率放大器丙类谐振功率放大器属于大信号非线性放大器,工程上常采用折线分析法,各级电压、电流波形如图1.4.2所示。

a)(b)(图1.4.2 各级电压、电流波形图1.4.1中,晶体管放大区的转移(内部静态)特性折线方程为:iC?gC(vBE?UBZ)1.4.1放大器的外电路关系为:uBE?EB?Ubmcos?t1.4.2uCE?EC?Ucmcos?t1.4.3当输入信号ub?EB?UBZ时,晶体管截止,集电极电流iC?0;当输入信号ub?EB?UBZ时,发射结导通,由式1.4.1、1.4.2和1.4.3得集电极电流iC为:iC?iCmcos?t?aco?s1?co?s1.4.4式中,UBZ为晶体管开启电压,gC为转移特性的斜率。

以上分析可知,晶体管的集电极输出电流ic为尖顶余弦脉冲,可用傅里叶级数展开为:ic(t)?IC0?IC1mcos?t?IC2mcos2?t?IC3mcos3?t??1.4.5其中,IC0为iC的直流分量,IC1m、IC2m、…分别为ic的基波分量、二次谐波分量、…。

(完整版)高频功率放大器毕业课程设计

(完整版)高频功率放大器毕业课程设计

高频电子线路课程设计高频功率放大器姓名:专业班级:学号:学院:指导教师:2010年6月2日摘要在通信电路中,为了弥补信号在无线传输过程中的衰耗要求发射机具有较大的功率输出,通信距离越远,要求输出功率越大。

为了获得足够大的高频输出功率,必须采用高频功率放大器。

高频功率放大器是无线电发射没备的重要组成部分,按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。

高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。

目录摘要 (1)一选题意义 (3)二总体方案 (4)2.1方案论证 (4)2.2甲类谐振放大器 (4)2.3丙类高功放 (5)2.4总体电路设计 (6)三各部分设计及原理分析 (6)3.1电路工作原理 (6)3.2高功放性能分析 (9)3.2.1 谐振功率放大器的动态特性 (9)3.2.2 功率放大器的负载特性 (9)3.2.3 放大器工作状态的调整 (10)四参数选择 (12)4.1设计任务要求 (12)4.2参数计算 (12)4.2.1 甲类谐振放大器参数计算 (12)4.2.2丙类功放的参数计算 (14)五电路仿真与结果分析 (16)5.1输入信号波形 (16)5.2一级甲类放大波形 (16)5.3两级甲类放大波形 (17)5.4最终输出波形 (17)六结果分析 (18)七元件清单 (19)八心得体会 (20)九参考文献 (21)一选题意义现代通信的发展趋势之一是在宽波段工作范围内能采取自动调谐技术,以便于迅速转换工作频率。

由于在发射机里的振荡器所产生的高频振荡频率很小,因此在它后面要经过一系列的放大——缓冲级、中间放大级、末级功率放大器,获得足够的高频功率后,才能馈送到天线上辐射出去。

高频功率放大器(丙类)

高频功率放大器(丙类)

实验报告课程名称高频电子线路实验名称高频功率放大器(丙类)实验类型验证(验证、综合、设计、创新)学院名称电子与信息工程学院专业电子信息工程年级班级2012级电信3 班开出学期2014-2015上期学生姓名学号指导教师蒋行达成绩2014 年11 月22 日实验二高频功率放大器(丙类)一、实验目的1、了解丙类功率放大器的基本工作原理,三种工作状态,功率、效率计算。

2、掌握丙类功率放大器性能的测试方法。

3、观察集电极负载、输入信号幅度与集电极电压EC对功率放大器工作情况的影响。

二、实验仪器1、示波器2、高频信号发生器3、万用表4、实验板2三、预习要求1、复习功率放大器原理及特点。

2、分析图2-2所示的实验电路,说明各元器件作用。

四、实验内容1、用示波器观察功率放大器工作状态,尤其是过压状态时的集电极电流凹陷脉冲。

2、观察并测量集电极负载变化对功率放大器工作的影响。

3、观察并测量输入信号幅度变化对功率放大器工作的影响。

4、观察并测量集电极电源电压变化对功率放大器工作的影响。

五、基本原理及实验电路高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。

它的作用是放大信号,使之达到足够功率输出,以满足天线发射或其他负载的要求。

它的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)。

1、基本原理功率放大器的效率是一个最突出的问题,其效率高低与放大器的工作状态有直接的关系。

放大器工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。

图2-1 表示了不同Ube时,谐振功率放大器不同工作状态的基极电压和集电极电流波形。

当工作点在Q 和Q/输入Ub1m、Ub2m时,工作点Q 和Q/在转移特性的线性段,调谐功率放大器工作在甲类。

甲类工作状态理想效率为50%。

此时晶体管需要正偏置。

当工作点在移至Q//输入Ub3m时,晶体管只在输入信号的正半周时导通,集电极电流是周期性电流脉冲,调谐功率放大器工作在乙类。

乙类工作状态理想效率为78.5%。

高频4高频功率放大器.课件.ppt

高频4高频功率放大器.课件.ppt
3)临界工作状态:是欠压和过压状态的分界点,集电极最 大点电流正好落在临界线上。
若临界线的斜率为gcr,则临界线方程可写为 ic=gcrvCE 注:过压、欠压从电压利用系数的角度理解。
晶体管的静态转移特性理想化后可用交横轴于VBZ的一条 直线来表示(VBZ为截止偏压)。
转移特性方程:ic =gc(vBE–VBZ) (vBE >VBZ)
或电压 电流
Vcm vCE vCE VCC Vcm cos t
iC
iC Vcm cost
ic max o c
VBZ
VCC
v CE
min
-VBB
vbE max
t
Vbm vBE
v BE VBB Vbm cos t
1. iC 与vBE同相,与vCE反相; 2. iC 脉冲最大时,vCE最小;
由右图可以得到:
100 20 40 60 80 120 160180 c
时=1,c可达100%,但输 出功率为零;
尖顶脉冲的分解系数
n
1 0
因此,为了兼顾功率与
1
效率,最佳通角取70左右。0.5
0.4
2.0
0
0.3
另:60时二次谐波分 0.2 1.0
1 0 2
量最大,40时三次谐波分 0.1
3
140
量最大,作为倍频器设计 0
不同之处:为激励信号幅度大小不同;放大器工作点不同; 晶体管动态范围不同。
ic
ic
ic
ic
Q
o
eb o
t
小信号谐振放大器 波形图
t
o
eb o
t
VBZ
谐振功率放大器 波形图
t
ic

Chapte4高频功率放大器100页PPT

Chapte4高频功率放大器100页PPT

高频功率放大器中各部
(b)
分电压与电流的关系
3、LC回路的能量转换过程
回路是由L、C二个储能元件组成。
回路的这种滤波作用也可从能量的观点来解释。
–+
当晶体管由截止转入导电时,由于回路中
电感L的电流不能突变,因此,输出脉冲电 流的大部分流过电容C,即使C充电。充电电 压的方向是下正上负。这时直流电源VCC给
Pc T 1
T
0iCvCE dt
1. iC 与vBE同相,与vCE反相; 2. iC 脉冲最大时,vCE最小; 3. 导通角和vCEmin越小,Pc越小;
电 流
或 电 压
Vcm
vc
ic
VCE VCC
ic
ic maxvcE min
VBZ
VBE max
t
o c
3

vBE
Vbm vb
–+ C
+–
iL
L
出的能量储存在电容C之中。过了一段时间,
当电容两端的电压增大到一定程度(接近电源
ic + –
电压),晶体管截止,电容通过电感放电,下
一周期到来重复以上过程。
LC回路能量转换过程
由于这种周期性的能量补充,所以振荡回路能维持振荡。当补 充的能量与消耗的能量相等时,电路中就建立起动态平衡,因而 维持了等幅的正弦波振荡。
4.3 晶体管谐振功率放大器的 折线近似分析法
4.4 晶体管功率放大器的高频特性 4.5 高频功率放大器的电路组成 4.6 晶体管倍频器
4.1 概 述
1、使用谐振功率放大器的目的
放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。
2、功率信号放大器使用中需要解决的两个问题:
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太原理工大学现代科技学院高频电子线路课程实验报告专业班级测控13-2学号姓名指导教师温涛实验四高频功率放大器一实验目的1.了解和掌握丙类高频谐振功率放大器的构成及工作原理。

2.了解丙类谐振功率放大器的三种工作状态及负载特性、调制特性、放大特性和调谐特性。

3. 掌握丙类谐振功率放大器的输出功率oP、直流功率DP、集电极效率C 测量方法。

4. 掌握用频谱仪观测信号频谱、频率及调制度的方法。

二实验原理高频功率放大器是一种能量转换器件,它是将电源供给的直流能量转换为高频交流输出。

高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件,它也是一种以谐振电路作负载的放大器。

它和小信号调谐放大器的主要区别在于:小信号调谐放大器的输入信号很小,在微伏到毫伏数量级,晶体管工作于线性区域。

小信号放大器一般工作在甲类状态,效率较低。

而功率放大器的输入信号要大得多,为几百毫伏到几伏,晶体管工作延伸到非线性区域——截止和饱和区,这种放大器的输出功率大,效率高,一般工作在丙类状态。

一.高频功率放大器的原理电路高频功放的电原理图如图7-1 所示(共发射极放大器)它主要是由晶体管、LC 谐振回路、直流电源Ec 和Eb 等组成,Ub 为前级供给的高频输出电压,也称激励电压。

二.高频功率放大器的特点1.高频功率放大器通常工作在丙类(C 类)状态。

通角 的定义:集电极电流流通角度的一半叫通角 。

甲类(A 类) =180 度,效率约50%;乙类(B 类) =90 度,效率可达78%;甲乙类(AB 类)90<<180 度,效率约50%< <78%;丙类(C 类) <90 度可以推测,继续减小 ,使 工作到小于90 度,丙类效率将继续提高。

2.高频功率放大器通常采用谐振回路作集电极负载。

由于工作在丙类时集电极电流i c 是余弦脉冲,因此集电极电流负载不能采用纯电阻,而必须接一个LC 振荡回路,从而在集电极得到一个完整的余弦(或正弦)电压波。

我们知道,对周期性的余弦脉冲i c ,可用傅立叶级数展开:式中,Ic1m、Ic 2m、Ic3m 为基波和各次谐波的振幅。

ω为集电极余弦脉冲电流(也就是输入信号)的角频率。

LC 谐振回路被调谐于信号(角)频率,对基波电流i c 呈现一个很大的纯阻,因而回路两端的基波压降很大。

回路对直流成分和其它谐波失谐很大,相应的阻抗很小,因而相应的电压成分很小,因此直流和各次谐波在回路上的压降可以忽略不计。

这样,尽管集电极电流i c 为一个余弦脉冲,但集电极电压Uce 却为一个完整的不失真的余弦波(基波成分)。

显然,LC 振荡回路起到了选频和滤波的作用:选出基波,滤除直流和各次谐波。

LC 振荡回路的另一个作用是阻抗匹配。

也就是可以改变回路(电感)的接入参数,使功放管得到最佳的负载阻抗,从而输出最大的功率。

三.丙类调谐功率放大器基本原理由于丙类调谐功率放大器采用的是反向偏置,在静态时,管子处于截止状态。

只有当激励信号ub 足够大,超过反偏压Eb 及晶体管起始导通电压ui 之和时,管子才导通。

这样,管子只有在一周期的一小部分时间内导通。

所以集电极电流是周期性的余弦脉冲,波形如图7-2 所示。

根据调谐功率放大器在工作时是否进入饱和区,可将放大器分为欠压、过压和临界三种工作状态。

若在整个周期内,晶体管工作不进入饱和区,也即在任何时刻都工作在放大区,称放大器工作在欠压状态;若刚刚进入饱和区的边缘,称放大器工作在临界状态;若晶体管工作时有部分时间进入饱和区,则称放大器工作在过压状态。

放大器的这三种工作状态取决于电源电压E c 、偏置电压Eb 、激励电压幅值U bm 以及集电极等效负载电阻Rc 。

(1)激励电压幅值U bm 变化对工作状态的影响当调谐功率放大器的电源电压E c 、偏置电压Eb 和负载电阻Rc 保持恒定时,激励振幅U bm 变化对放大器工作状态的影响如图7-3所示。

由图可以看出,当U bm 增大时,ic max 、U cm 也增大;当U bm 增大到一定程度,放大器的工作状态由欠压进入过压,电流波形出现凹陷,但此时U cm 还会增大(如U cm 3 )。

(2)负载电阻Rc 变化对放大器工作状态的影响当E C 、E b 、U bm 保持恒定时,改变集电极等效负载电阻Rc 对放大器工作状态的影响,如图7-4所示。

图7-4表示在三种不同负载电阻Rc 时,做出的三条不同动态特性曲线QA1 、QA2 、QA3A3′。

其中QA1对应于欠压状态,QA2对应于临界状态,QA3A3′对应于过压状态。

QA1相对应的负载电阻Rc 较小,U cm 也较小,集电极电流波形是余弦脉冲。

随着Rc 增加,动态负载线的斜率逐渐减小,U cm 逐渐增大,放大器工作状态由欠压到临界,此时电流波形仍为余弦脉冲,只是幅值比欠压时略小。

当Rc 继续增大,U cm 进一步增大,放大器进入过压状态,此时动态负载线QA3与饱和线相交,此后电流i c 随U cm 沿饱和线下降到A3′,电流波形顶端下凹,呈马鞍形。

(3)电源电压E C 变化对放大器工作状态的影响在E b 、U bm 、RC 保持恒定时,集电极电源电压E C 变化对放大器工作状态的影响如图7-5所示由图可见,E C 变化,U ce min 也随之变化,使得U ce min 和U ces 的相对大小发生变化。

当E C 较大时,U ce min 具有较大数值,且远大于U ces ,放大器工作在欠压状态。

随着 E C 减小,U ce min 也减小,当U ce min 接近U ces 时,放大器工作在临界状态。

E C 再减小,U ce min 小于U ces 时,放大器工作在过压状态。

图7-5中,E C > E C 2 时,放大器工作在欠压状态;E C = E C 2 时,放大器工作在临界状态;E C < E C 2 时,放大器工作在过压状态。

即当E C 由大变小时,放大器的工作状态由欠压进入过压,i c 波形也由余弦脉冲波形变为中间凹陷的脉冲波。

三实验电路高频功率放大器实验电路如图7-6所示。

本实验单元由两级放大器组成,11BG02是前置放大级,工作在甲类线性状态,以适应较小的输入信号电平。

高频信号由铆孔11P01输入,经11R10、11C09加到11BG02的基极。

11TP01、11TP02为该级输入、输出测量点。

由于该级负载是电阻,对输入信号没有滤波和调谐作用,因而既可作为调幅放大,也可作为调频放大。

当11K05跳线去掉时,11BG01为丙类高频功率放大电路,其基极偏置电压为零,通过发射极上的电压构成反偏。

因此,只有在载波的正半周且幅度足够大时才能使功率管导通。

其集电极负载为LC 选频谐振回路,谐振在载波频率上以选出基波,因此可获得较大的功率输出。

本实验功放有两个选频回路,由11K03来选定。

当11K03拨至左侧(1、2,4、5接通)时,所选谐振回路由11L02、11C01和11C1组成,其谐振频率为6.3MHZ左右,此时的功放可用于构成无线收发系统。

当11K03拨至右侧时(2、3,5、6接通),谐振回路由11L04、11C15组成,其谐振回路谐振频率为2MHZ左右。

此时可用于测量三种状态(欠压、临界、过压)下的电流脉冲波形,因频率较低时测量效果较好。

11K04用于控制负载电阻的接通与否,11W02电位器用来改变负载电阻的大小。

11W01用来调整功放集电极电源电压的大小(谐振回路频率为2MHZ左右时)。

在功放构成系统时,11K02控制功放是由天线发射输出还是直接通过铆孔输出。

当11K02往上拨时,功放输出通过天线发射,11TP00为天线接入端。

11K02往下拨时,功放通过11P03输出。

11P02为音频信号输入口,加入音频信号时可对功放进行基极调幅。

11TP03为功放集电极测试点,11TP04为发射极测试点,可在该点测量电流脉冲波形。

11TP06用于测量负载电阻大小。

当输入信号为调幅波时,11BG01不能工作在丙类状态,因为当调幅波在波谷时幅度较小,11BG01可能不导通,导致输出波形严重失真。

因此,输入信号为调幅波时,11K05跳线器必须插上,使11BG01工作在甲类状态。

四、实验内容1、观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点;2、测试丙类功放的调谐特性;3、测试负载变化时三种状态(欠压、临界、过压)的余弦电流波形;4、观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程;5、观察功放基极调幅波形。

五、实验步骤1、实验准备在实验箱主板上装上高频功率放大与射频发射模块,接通电源即可开始实验。

2、测试前置放大级输入、输出波形高频信号源频率设置为6.3MHZ,幅度峰-峰值300mV左右,用铆孔线连接到11P01,模块上开关11K01至“OFF”,用示波器测试11P01和11TP02的波形的幅度,并计算其放大倍数。

由于该级集电极负载是电阻,设有选頻作用。

3、激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响(1)激励电压Ub对放大器工作状态的影响,开关11K01置“on”,11K03置“右侧”,11K02往下拨。

保持集电极电源电压Ec=6V(用万用表测11TP03直流电压,调11W01等于6V),负载电阻R L=8KΩ(11K04置“off”,用万用表测11TP06电阻,调11W02使其为8KΩ,然后11K04置“on”)不变。

高频信号源频率1.9MHZ左右,幅度200mV(峰-峰值),连接至功放模块输入端(11P01)。

示波器CH1接11TP03,CH2接11TP04。

调整高频信号源频率,使功放谐振即输出幅度(11TP03)最大。

改变信号幅度源,即改变激励信号电压Ub,观察11TP04电压波形。

信号源幅度变化时,应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。

其波形如图7-7所示(如果波形不对称,应微调高频信号源频率,如果高频信号源是DDS信号源,注意选择合适的频率步长档位)。

欠压临界弱过压过压图7-7 三种状态下的电流脉冲波形实际观察到的波形如下图:欠压状态波形临界状态波形过压状态波形(2)集电极电源电压Ec对放大器工作状态的影响保持激励电压Ub(11TP01电压为200mv峰-峰值)、负载电阻R L=8KΩ不变,改变功放集电极电压Ec时,仍可以观察到图7-7的波形,但此时欠压波形幅度比临界时稍大。

实际观察到的波形如下图:欠压状态波形临界状态波形过压状态波形(3)负载电阻R L保持变化对放大器工作状态的影响保持功放集电极电压Ec=6V,激励电压(11TP01点电压、150mv峰—峰值)不变,改变负载电阻RL(调整11W02电位器,注意11K04至“ON”),观察11TP04电压波形。

同样能观察到图7-7的脉冲波形,但欠压时波形幅度比临界时大。

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