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几十年来,已经开拓了各种功率放大器拓扑构造来知足不同运用的目标。一些功率放大器类,包括我们将要谈论的那些,是根据它们的导通角(c)定义的。导通角表示放大器RF晶体管导通的输入周期的分数。
本系列前面的文章谈论了A类和B类放大器。对付a类放大器,晶体管始终处于导通状态。因此,放大器的导通角为360度。在B类放大器中,晶体管仅在旗子暗记周期的一半韶光内导通,因此导通角为180度。
我们理解到,减小导通角使我们能够将效率从a类放大器的50%提高到B类放大器的78.5%。但是,如果我们进一步减小传导角,效率会发生什么变革呢?
导通角低于180度的功率放大器被称为C类放大器。在本文中,我们将研究C类放大器的操作,并磋商较低导通角减小对各种功率放大器性能参数的影响。我们将以一个经典的统一剖析来结束,该剖析比较了a类、B类和C类放大器的性能。
C类放大器中的电流和电压波形
在C类放大器中,晶体管的导通韶光不到输入周期的一半。在窄脉冲的刺激下,晶体管在输出端产生短电流脉冲。图1中的橙色曲线显示了导通角C的C类放大器的集电极电流的一个周期。
具有导通角C的C级电流波形。
图1。具有导通角C的C级电流波形。图片由Steve Arar供应
我们可以在上面看到,当晶体管处于活动状态时,输出电流是一段正弦曲线,而当晶体管处于截止状态时为零。全正弦波(上面的蓝色曲线)具有IQ的负偏移和IRF的振幅。直流偏移IQ类似于线性放大器中的偏置电流,但在C类放大器中为负。因此,输出电流可以用以下表达式来描述:
方程式1。
个中对应于水平轴上的位置。
通过改变IQ,我们也可以产生A类和B类放大器的波形。例如,IQ=0导致导通角为180度(B类)。因此,我们可以利用上述波形来检讨所谈论的所有三种放大器种别(A、B和C)的性能。
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