高频放大器设计与制作高频放大器设计与制作小信号放大器于功率放大器的不同点 在此以输出为 1W 的宽带功率放大器为例,说明功率放大器的设计制作。 功率放大器(Power Amp)与前述之小信号放大器比较, 较为注重输出功率与消耗功率的比, 也即是较为注重效率与失真率, 这是衡量一个功率放大器的重要指标。因此功率放大电路大多使用 B 类或 AB 类的放大。另外,为了提高效率,阻抗匹配也 很重要。 进而,由于功率功耗(损耗)会产生热量,因此,还必须考虑到晶体管的散热与保护的问题。 以下,根据这些注意点进行设计制作。 功率放大器工作点选取法 功率放大器如果要输出较大的功率,晶体管必须大振幅地动作,因此,一般要工作在其非线性特征区域。 一般说来,晶体管电路高效率的同时,失真率也明显增大,因此要在效率与失真率之间取最适当点。 功率放大器按其偏置电压加入法,也即是工作点的取法,可以如图 35 所示的 A 类,B 类、C 类,以及介于 A 类,B 类中 间的 AB 类。右图为晶体管功率放大器的 4 类工作点 电路 (功率放大器大多采用 AB 类,B 类, 或 C 类,以提高效率)A 类的直线良好,功耗也较大,只可以取得较小的功率输出,也即是功率效率较差,不常见於功率放大,大多使用于小 信号放大器。 B 类的集极电流只流通半周期,会产生波形失真。可是,由于效率较高,在含有经过调制的高频信号的信号放大场合, 常使用到此类的放大电路。 至于在低频信号功率放大器的应用中,为了减少波形失真,此电路常被作成推换式放大器来使用。 C 类的集极电流流通时间此半周期还短,因此,失真更大,效率最好。在 FM 信号放大的场合,由于不要求线性,可以 使用此类放大
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