Výkonový zesilovač pro krátkovlnné pásmo s inteligentním snímáním výkonu

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Cílem této diplomové práce je zkonstruovat funkční vzorek vysokofrekvenčního zesilovače výkonu pro krátkovlnná radioamatérská pásma a změřit jeho základní parametry jako potřebný budící výkon, výstupní výkon, čistotu výstupního spektra a účinnost. Konstrukce je založena na výsledcích simulace chování modelu zesilovače získaných obvodovým simulátorem cadence™ OrCAD 16. Zesilovač by měl být později použit jako koncový stupeň pro malý radioamatérský transceiver.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Petr Zatloukal

Strana 16 z 75

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
skutečnosti na aktivním prvku vždy nějaký ztrátový výkon způsobený nenulovým odporem se- pnutém stavu odporem konečně velkým stavu rozepnutém. Výstupní signál zesilovače pak obsahuje široké spektrum harmonických složek zesilovač musí být svém výstupu vybaven filtrem, který propouští pouze harmonickou složku základní, popř. Úhel otevření aktivního prvku tedy méně než 180 ∘ . Aby dala zpracovat celá perioda přenášeného signálu, konstruují zesilovače ve třídě většinou souměrném zapojení dvěma aktivními prvky, přičemž každý zpracovává jednu půlperiodu. Dominantní jsou ale většinou tzv.2 Třída B U pracovní třídy klidový pracovní bod aktivního prvku zesilovače nastaven přesně bodu zániku proudu jeho výstupní elektrodou (anodou, kolektorem či drainem). kvazi-komplementární dvojice konstrukce dále komplikuje obvody posuvu fáze signálu vstupu výstupu zesilovače. přepínací ztráty, kdy vlivem nenulového času sepnutí rozepnutí pře- chází mezi těmito stavy aktivní prvek spojitě. obou těchto stavech odvádí nulový ztrátový výkon. Teoretická účinnost takového stupně asi 78,5 %. 16 .2.2. Při sepnutí prvkem sice teče proud, ale něm nulové napětí při rozepnutí je situace opačná. Účinnost zesilovačů třídě pak může být vyšší než účinnost zesilovače pracovní třídě B. Aktivní prvek pak úhel otevření přesně 180 ∘ , zpracovává pouze jednu půlperiodu přenášeného signálu.3 Třída C Pracovní třída zesilovače značí, klidový pracovní bod aktivního prvku zesi- lovače hluboko bodem zániku anodového, kolektorového drainového proudu. znamená, buď plně otevřen nebo zcela uzavřen. složku vyšší, požadovanou. Velkou výhodou souměrného zapojení zesilovače podle [8] to, principu své funkce potlačuje sudé harmonické výstupního napětí. 2.2. čas změny stavu součin napětí na výstupní bráně proudu výstupní bránou prvku nenulový. Podle toho, zda-li použijí tranzistory opačnou vodivostí nebo totožné aktivní prvky, mluví zesilovačích komplementární nebo kvazi-komplementární dvojicí. Konstrukční nutností pro správnou funkci zesilovače těchto tříd výstupní filtr, který výstupního obdélníkového signálu vybere jen požadovanou harmonickou složku. 2. spínači napětí, ale neteče jím proud.2. ohledem realizovatelnost filtru takové zesilovače konstruují pro vysokofrekvenční signály.4 Třída třída F S pracovními třídami nechá podle [1] dosáhnout účinnosti teoreticky až 100 Aktivní prvek pracuje spínacím režimu