КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Режимы работы ГВВ
Режим усилителя мощности радиочастоты при θ = 180° называется режим первого рода (они соответствуют классу А в апериодических усилителях). В режиме колебаний первого рода ГВВ применяют крайне редко из-за невысокого КПД, не превышающего 50 %. В этом режиме (его называют режимом без отсечки анодного тока) амплитуда входного напряжения и напряжение смещения подобраны так, что работа происходит на линейном участке характеристики лампы (или транзистора) (рис. 2.2, а). При этом кроме переменной составляющей тока в цепи протекает большой постоянный ток I o, который обусловливает энергетические потери. Полная потребляемая мощность источника Ро = I0Еа определяется этим током и напряжением питания Еа. Полезная мощность связана только с переменной составляющей тока I1. Нелинейный режим обеспечивается при θ < 180° (режим второго рода). При этом форму импульсов анодного (коллекторного) тока характеризуют амплитуда Iam (Ikm) и угол отсечки θ. Угол отсечки(см. рис. 2.2, б) меньше 180◦. Энергетические соотношения в ГВВ рассмотрим на примере транзисторного каскада (рис. 2.3). Основными энергетическими характеристиками являются: мощность, потребляемая от источника, Ро = 0,5Iк0Е0; полезная (колебательная) мощность, выделяемая в нагрузке, Рк =0,5Iк1Uк; мощность источника возбуждения Pвх=0,5IбUC; коэффициент полезного действия (электронный КПД) η= Рк /P0 = 0,5 (Iк1/ Ik0) (Uk/ E0)=0,5 где
2.3. Транзисторный ГВВ Коэффициент усиления по мощности Кр =P к /Pвх=(Ik1Uk)/(Iб1Uc) или Из приведенных соотношений видно, что η и Кр определяются гармоническими составляющими токов транзистора, которые, в свою очередь, являются функциями углов отсечки θ. Графики зависимости коэффициентов разложения косинусоидального импульса α0, α,, α2, α3 и козффициента формы тока Из графиков видно, что для каждой гармоники существуют оптимальные углы отсечки, при которых их содержание в импульсах максимально. Максимум полезной мощности соответствует выражению θопт≈120°/n. Для первой гармоники n = 1 и θОПТ ≈120°, для второй n = 2 и θопт ≈ 60° и т.д. Амплитуда тока n-й гармоники всегда меньше амплитуды тока гармоники более низкого порядка. Следует также отметить, что при θ = 90° коэффициент α3 = 0, т.е. в спектре тока отсутствует третья и все нечетные гармоники выше третьей. Эффективность преобразования энергии источника Ео в энергию радиочастотных колебаний количественно оценивают электронным КПД (ηэ). Если Ik0 = Ikm α0, а Ik1 = Ikm α1 то η = 0,5α1 Uk/ α0 E0=0,5 где α1/ α0= Ikm α1 / Ikm α1 =
Uk/U0 = Как следует из графика, при 0 < θ < 120° и
Рис.2.5.Недонапряженный (а, б), критический (в) и перенапряжёный (г) режимы
Напряженность режима в значительной мере определяется величиной нагрузочного сопротивления (эквивалентным сопротивлением контура R3), так как от него зависит напряжение на аноде лампы. Зависимости мощностей и КПД анодной цепи от сопротивления нагрузки выражаются нагрузочными характеристиками (рис. 2.6). Колебательная мощность в контуре Рк1=0,5Uk1Ik1 максимальна в критическом режиме (Rэ≈Rэкр). В недонапряженном режиме напряжение на кон туре UK1 мало, так как сопротивление контура Rэ невелико. В области перенапряженного режима в импульсах анодного тока появляются повалы, что приводит к уменьшению первой гармоники тока Ia1. Из характеристик также видно, что при возрастании сопротивления нагрузки потребляемая мощность Ро уменьшается. Однако в области недонапряженного режима это уменьшение незначительно, так как форма импульса анодного тока почти не изменяется. При увеличении сопротивления R3 в перенапряженном режиме подводимая мощность резко уменьшается вследствие появления провала в импульсах анодного тока и соответственного уменьшения постоянной составляющей анодного питания
Рис. 2.6. Зависимость мощности и КПД оконечного каскада от сопротивления нагрузки
Мощность рассеяния на аноде Ра представляет собой разность подводимой и колебательной мощностей Ра = Р0 - Рк. В области недонапряженного режима рассеиваемая мощность может быть настолько велика, что анод лампы расплавится. Это, в частности, происходит, если выключить задающий генератор при работе усилителя мощности в режиме с малым углом отсечки.
Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 6311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |