射頻功率管的輸入輸出阻抗測量方法
發布時間:2012-01-06
中心議題:
- 阻抗測量的一般方法
- 傳輸函數法間接測量阻抗的方法原理
- 測試網絡的設計原則
- 射頻功率管的輸入輸出阻抗測量方法
解決方案:
- 射頻功率管的輸入輸出阻抗的測量實例分析
- 輸入阻抗ZX的計算
- 實例的測量結果和誤差分析
1 引 言
zaishejishepinfangdadianludegongzuozhong,yibandouyaoshejidaoshurushuchuzukangpipeidewenti,erpipeiwangluodeshejishijiejuewentideguanjian,ruguozhidaowangluoshejixuyaodezukang,namejiukeyiliyongshepindianlushejiruanjian(如RFSim99)zidongshejichupipeiwangluo,feichangfangbian。yibanzaizukangpipeiyaoqiubuhenyangedeqingkuangxia,huozhezhiguanxinqitazhibiaodeqingkuangxia,keyiduiqijiandeshurushuchuzukangzuojinsiguji(有時器件參數的分散性也要求這樣),隻(zhi)要(yao)設(she)計(ji)誤(wu)差(cha)不(bu)大(da)就(jiu)可(ke)行(xing)。但(dan)是(shi)在(zai)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi)的(de)設(she)計(ji)中(zhong),推(tui)動(dong)級(ji)和(he)末(mo)級(ji)功(gong)率(lv)輸(shu)出(chu)的(de)設(she)計(ji)必(bi)須(xu)要(yao)提(ti)高(gao)功(gong)率(lv)增(zeng)益(yi)和(he)高(gao)效(xiao)率(lv),這(zhe)時(shi)知(zhi)道(dao)推(tui)動(dong)級(ji)和(he)功(gong)率(lv)輸(shu)出(chu)級(ji)的(de)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang)就(jiu)顯(xian)得(de)非(fei)常(chang)重(zhong)要(yao)。在(zai)功(gong)率(lv)管(guan)的(de)器(qi)件(jian)手(shou)冊(ce)上(shang)一(yi)般(ban)都(dou)給(gei)出(chu)了(le)在(zai)典(dian)型(xing)頻(pin)率(lv)和(he)功(gong)率(lv)下(xia)的(de)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang),為(wei)工(gong)程(cheng)設(she)計(ji)人(ren)員(yuan)提(ti)供(gong)參(can)考(kao),但(dan)是(shi)由(you)於(yu)功(gong)率(lv)管(guan)參(can)數(shu)的(de)分(fen)散(san)性(xing)和(he)工(gong)作(zuo)狀(zhuang)態(tai)(如工作頻率、溫度、偏置、電源電壓、輸入功率、輸出功率等)發生變化的情況下,手冊上的參數就和實際情況有很大的偏差。有(you)時(shi)候(hou)為(wei)了(le)降(jiang)低(di)產(chan)品(pin)的(de)功(gong)耗(hao),必(bi)須(xu)設(she)計(ji)出(chu)匹(pi)配(pei)良(liang)好(hao)和(he)高(gao)效(xiao)率(lv)的(de)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi),這(zhe)時(shi)就(jiu)有(you)必(bi)要(yao)測(ce)量(liang)功(gong)率(lv)管(guan)在(zai)特(te)定(ding)工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian)下(xia)的(de)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang)。在(zai)測(ce)定(ding)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong),首(shou)選(xuan)的(de)儀(yi)器(qi)是(shi)昂(ang)貴(gui)的(de)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi)儀(yi),但(dan)是(shi)在(zai)不(bu)具(ju)備(bei)網(wang)絡(luo)分(fen)析(xi)儀(yi)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia),可(ke)以(yi)尋(xun)求(qiu)用(yong)普(pu)通(tong)的(de)儀(yi)器(qi)(如示波器、阻抗測試儀等)進行測量。下麵介紹一種用普通測量儀器測量射頻功率管在實際工作條件下的輸入輸出阻抗的方法。
2 阻抗測量的一般方法
阻抗測量方法主要有電橋法,諧振法和伏安法3zhong。dianqiaofajuyoujiaogaodeceliangjingdu,shichangyongdegaojingduceliangfangfa,danzaiceliangxiangshepingonglvguanzheyangdeyouyuanfeixianxingdaxinhaogongzuoqijiandezukang,tebieshiyaoqiugonglvguanzaishijigongzuotiaojianxiaceliangyouyidingdekunnan,gudianqiaofananyiyingyong。xiezhenfazaiyaoqiushepingonglvguanzaishijigongjiantiaojianxiayehennanyingyong,zhuyaoyuanyinshizaifeixianxingdaxinhaoxiadeboxingyijingbushizhengxianbo。fuanfashizuijingdiandezukangceliangfangfa,celiangyuanlishijiyuoumudinglv,jizukangZX可以表示為ZX=UXejθ/IX,UX為阻抗ZX兩端壓降的有效值,IX為流過阻抗ZX的電流有效值,θ為電壓與電流的相位差。但是在射頻功率管的基極和集電極的電壓和電流均不是正弦波,所以基波的IX和θ都很難準確測出,顯然伏安法在這裏有很大的局限性。這3種zhong方fang法fa在zai測ce量liang射she頻pin功gong率lv管guan在zai實shi際ji工gong作zuo條tiao件jian下xia的de輸shu入ru輸shu出chu阻zu抗kang都dou難nan以yi應ying用yong,下xia麵mian介jie紹shao一yi種zhong間jian接jie測ce量liang阻zu抗kang的de方fang法fa,他ta同tong時shi解jie決jue了le濾lv除chu諧xie波bo和he要yao求qiu功gong率lv管guan在zai實shi際ji工gong作zuo條tiao件jian下xia測ce試shi的de問wen題ti,實shi踐jian證zheng明ming這zhe種zhong方fang法fa簡jian便bian易yi行xing。
3 傳輸函數法間接測量阻抗的方法原理
圖1中網絡HA,HB,ZX組成測試網絡,圖2中HC為其等效網絡。HA,HB為無源線性雙口網絡,起著匹配、隔離和濾波的作用,使得在bb′處能觀測到比較好的正弦波。HC的傳輸函數可以表示為:
![]()
其中,Uaa′,Ubb′為aa′和bb′處的電壓的有效值,θ為aa′和拍bb′處電壓的相位差。隻要測出Uaa′,Ubb′和θ就可得到傳輸函數HC,由於HA,HB為已知線性網絡,通過計算就可求得待測阻抗ZX。

4 測試網絡的設計原則
首先,HA,HB網絡的設計應根據實際需要盡量簡潔。如果網絡比較複雜,不但增加了計算量,而且計算阻抗的誤差也會增大。
其次,HA,HB網絡元件的選擇要盡量選擇接近理想元件模型的電阻電容和電感元件,盡量少用電感元件,因為電感元件的Q值zhi不bu可ke能neng做zuo得de很hen大da,而er且qie電dian感gan元yuan件jian的de實shi際ji模mo型xing比bi較jiao複fu雜za,采cai用yong實shi際ji模mo型xing時shi,使shi電dian路lu模mo型xing複fu雜za化hua,這zhe樣yang既ji增zeng加jia了le計ji算suan量liang,也ye增zeng加jia了le誤wu差cha。在zai使shi用yong元yuan件jian之zhi前qian,必bi須xu用yong精jing密mi阻zu抗kang儀yi準zhun確que測ce出chu元yuan件jian參can數shu值zhi,在zai搭da接jie電dian路lu時shi盡jin量liang減jian小xiao分fen布bu參can數shu的de影ying響xiang。
再次,在測試時必須使功率管處在正常的工作狀態,網絡處在諧振狀態或者稍偏離諧振狀態(因諧振回路Q值不大)。這樣測出的參數在特定的工作頻率和工作狀態下才有實際意義。
最後,應使接在bb′處的探頭電容盡量小,探頭的輸入電阻盡量高些,在計算時隻須考慮探頭的電容,在測試前必須測出探頭電容的大小。
5 射頻功率管的輸入輸出阻抗的測量實例
射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)管(guan)的(de)應(ying)用(yong)手(shou)冊(ce)上(shang)一(yi)般(ban)都(dou)有(you)功(gong)率(lv)管(guan)在(zai)特(te)定(ding)工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian)下(xia)的(de)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang)。在(zai)設(she)計(ji)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi)的(de)時(shi)候(hou),如(ru)果(guo)功(gong)率(lv)管(guan)工(gong)作(zuo)在(zai)手(shou)冊(ce)上(shang)典(dian)型(xing)的(de)工(gong)作(zuo)狀(zhuang)態(tai)下(xia),就(jiu)可(ke)以(yi)直(zhi)接(jie)使(shi)用(yong)手(shou)冊(ce)上(shang)提(ti)供(gong)的(de)功(gong)率(lv)管(guan)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang)參(can)數(shu),盡(jin)管(guan)功(gong)率(lv)管(guan)的(de)參(can)數(shu)有(you)一(yi)定(ding)的(de)分(fen)散(san)性(xing),但(dan)是(shi)誤(wu)差(cha)不(bu)大(da)。如(ru)果(guo)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)管(guan)的(de)工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian)發(fa)生(sheng)了(le)變(bian)化(hua)(特別是工作頻率),手冊上的參數就不準確了,隻能起到一定的參考作用。例如日本三菱公司生產的VHF波段的射頻功率管2SC2630的輸入輸出阻抗的數據為:Zin=0.8+j1.2 Ω,Zout=1.5-j0.6 Ω,@Po=60 W,VCC=12.5 V,f=175 MHz。又如工作在VHF波段的射頻功率管2SC1971的輸入輸出阻抗的數據為:Zin=0.8+j3.2 Ω,Zout=6.2-j3 Ω,@Po=6 W,VCC=13.5 V,f=175 MHz。
在(zai)設(she)計(ji)具(ju)體(ti)的(de)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)放(fang)大(da)器(qi)時(shi),一(yi)般(ban)準(zhun)確(que)知(zhi)道(dao)輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang)比(bi)準(zhun)確(que)知(zhi)道(dao)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang)更(geng)為(wei)重(zhong)要(yao)。一(yi)般(ban)情(qing)況(kuang)下(xia),為(wei)了(le)讓(rang)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)管(guan)高(gao)效(xiao)地(di)工(gong)作(zuo),都(dou)會(hui)盡(jin)量(liang)減(jian)小(xiao)管(guan)子(zi)的(de)功(gong)耗(hao)。如(ru)果(guo)讓(rang)射(she)頻(pin)功(gong)率(lv)管(guan)集(ji)電(dian)極(ji)(或漏極)的輸出阻抗與負載阻抗相匹配,則管子的效率最高是50%,jigonglvguandeshuchugonglvdengyugonglvguandeguanhao,zheyangdegongzuotiaojianduigonglvguanbuli,chufeishiweilezuidaxianduditigaoshuchugonglv。daduoshuqingkuangxiashijidianjifuzaidianzuyuandayugonglvguandeshuchuzukang,zheyangjiujianxiaoleguanhao,tigaolegongzuoxiaolv。lingwai,zhunquezhidaoshepingonglvguandeshuruzukang,yeshiweilededaoqianyiji(推動級)匹配網絡的負載,從而設計出最佳的推動級負載網絡,或者是設計出具有特定輸入阻抗(如50 Ω,75 Ω)的輸入接口網絡。
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測試時需要的設備:具有足夠輸入功率的信號源(或者自製的信號源),雙蹤數字示波器,精密阻抗測試儀,數字電壓源等。
下麵舉一例測量射頻功率管輸入輸出阻抗的實例。以射頻功率管2SC1971為例,他的工作條件是:VCC=7.2 V,Po=2 W,f=50 MHz,RL=50 Ω。為wei了le測ce量liang功gong率lv管guan的de輸shu入ru輸shu出chu阻zu抗kang,可ke以yi在zai輸shu入ru輸shu出chu端duan口kou串chuan聯lian一yi級ji或huo者zhe兩liang級ji雙shuang口kou網wang絡luo進jin行xing測ce量liang,這zhe些xie網wang絡luo同tong時shi起qi到dao匹pi配pei和he濾lv波bo的de作zuo用yong。利li用yong這zhe些xie網wang絡luo就jiu可ke以yi測ce出chu功gong率lv管guan的de輸shu入ru阻zu抗kang。
下麵僅說明測量射頻功率管2SC1971的輸入阻抗的具體過程,輸出阻抗的測量方法與此相似。圖3是測量2SC1971的輸入阻抗的原理圖,圖4是他的等效電路圖。R1的值設計為10 Ω左右,以減少輸入的功率,同時HA由R1組成比較簡單,便於計算,HB由L1,C1,R2組成,同時也是功率管的匹配和偏置網絡。HA,HB也可以由多級L型或Ⅱ型雙口網絡組成,隻是計算量增大。經過實測采用單級L型網絡在bb′處測得的波形比較接近正弦波,測量出的結果誤差不大。

為了使功率管在電源電壓為7.2 V時輸出2 W的功率,而且管子工作在臨界狀態,則從集電極測得的基波電壓的峰峰值約為14 V,集電極的負載電阻為12.5 Ω,所以後麵的兩級Ⅱ型網絡的應起到相應的阻抗變換的作用。
測量的具體操作步驟是:
(1)以射頻功率管手冊上的輸入阻抗的數據為參考(可根據經驗修改),用射頻電路設計軟件初步設計出HA,HB網絡(這個網絡的阻抗匹配不是準確的);
(2)在搭接電路之前用精密阻抗分析儀測出網絡中的元件參數值;
(3)調節輸入信號的功率和有關元件(如可調電容)的參數,使射頻功率管工作在要求的狀態下;
(4)用雙蹤數字示波器測出鋤aa′,bb′處的電壓的有效值Uaa′,Ubb′和兩處波形的超前和延遲時間△t;
(5)用精密阻抗分析儀重新測量可調元件的值;
(6)用編製好的程序計算ZX(下一節將給出算法)。
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圖5,圖6,圖7分別是在aa′,bb′以及在功率管的基極測得的波形。由圖7keyikanchuzaijijiguanchadeboxinghanyouhenduoxiebofenliang,hennanzhunquedechujibodefuduhexiangwei。jishishiyongpinpufenxiyi,zhinengfenxichujibodefudu,danshizhunquededaoxiangweihenkunnan。youtu6可以看出這裏的波形諧波的分量很小,基本上可以看作是基波了,這一級L型網絡的確起到了阻抗匹配和濾除諧波(實際上是隔離)的作用。


6 輸入阻抗ZX的計算
有了雙蹤數字示波器測得的Uaa′,Ubb′和波形超前或延遲時間△t,以及用精密阻抗儀測出的網絡的有關元件值,就可以計算待測阻抗了。
由波形超前或延遲的時間△t,得到超前延遲的相角為:
![]()
T為基波的周期,如果相位超前則△t為負,則θ為負;相位滯後則△t為正,θ為正。傳輸函數HC為:

則由式(8)就可以計算出ZX。其中C為可調電容和探頭電容的總電容。
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7 實例的測量結果和誤差分析
射頻功率管2SC1971在工作條件VCC=7.2 V,Po=2 W,f=50 MHz,RL=50 Ω下,在一次實驗中測得數據為:△t=-0.96 ns(延遲),Uaa′=4.87 V,Ubb′=2.12 V,電壓為有效值。已知元件數據為:R1=10 Ω,R2=51 Ω,C1=145 pF(包括探頭電容和可調電容),L1=42 nH。由上麵介紹的算法可以計算出ZX=6.1+j3.9 Ω。而由網絡分析儀測出的結果是:6.4+j3.5 Ω。
由測試結果可以看出,使用問接測量的方法,準確度比較高,完全能達到電路設計需要的精度要求。這些誤差的產生,主要有以下5個方麵的原因:
儀器的誤差;人的讀數的誤差;電路的分布參數的影響;與姿態有關電路的電抗部分不容易測得很準,例如探頭的擺放等;由計算產生的誤差。
8 結語
benwentantaoleceliangshepingonglvguandeshurushuchuzukangdeceliangfangfa,gaifangfawanquannengzaimeiyouwangluofenxiyideqingkuangxiaceliangshepingonglvguandeshurushuchuzukang,erqieceliangjingduduidianlushejilaishuohaishilingrenmanyide。yougaifangfadeyuanlikezhi,gaizukangceliangfangfajuyouyixiatedian:
(1)由該方法的原理可知,他具有普遍適用性。例如該方法還可以用於測量不容易測量的線性器件的阻抗,如天線的阻抗。
(2)gaifangfadeyingyongshijiyujizongcanshude。ruguopinlvhengao,fenbucanshubukehushideqingkuangxia,jiuhuichanshenghendawucha。zheshijiubixukaolvshiyongfenbucanshudemoxing,shangshufangfarengranshiyong。
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