E類(lèi)功率放大器:卓越性能的波形工程
E類(lèi)射頻放大器設計用于產(chǎn)生具有特定特性的開(kāi)關(guān)波形。在本文中,我們討論了這些波形的優(yōu)點(diǎn)和局限性。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202410/463585.htm從某種意義上說(shuō),功率放大器設計是一門(mén)理解和整形波形的藝術(shù),以實(shí)現高效率,同時(shí)滿(mǎn)足其他規范的可接受水平,如輸出功率、線(xiàn)性度和功率增益。例如,E類(lèi)功率放大器通過(guò)使用專(zhuān)門(mén)設計的負載網(wǎng)絡(luò )來(lái)塑造開(kāi)關(guān)電壓和電流波形,以實(shí)現效率最大化。
我們在上一篇文章末尾首次看到的圖1顯示了E類(lèi)放大器的典型開(kāi)關(guān)波形。電壓和電流的轉變在時(shí)間上彼此錯開(kāi),導致波形不重疊。
E類(lèi)放大器中的典型開(kāi)關(guān)電流和電壓波形。
圖1.E類(lèi)射頻功率放大器中的典型開(kāi)關(guān)電流(頂部)和電壓(底部)波形。圖片由Steve Arar提供
請注意,上述波形是典型的,并不理想。在本文中,我們將探討E類(lèi)放大器最佳波形的特性,如圖2所示。在深入研究了這些波形的可取之處之后,我們將討論一個(gè)重要的限制,這個(gè)限制使得它們幾乎無(wú)法實(shí)現。
E類(lèi)射頻功率放大器的目標電流和電壓波形。
圖2:E類(lèi)射頻功率放大器的目標電流(頂部)和電壓(底部)波形。圖片由Nathan O.Sokal提供
讓我們從檢查這些波形如何在OFF到ON和ON到OFF轉換期間防止功率損失開(kāi)始。
目標波形的重要特征
在這些波形中,在開(kāi)關(guān)接通之前,開(kāi)關(guān)兩端的電壓降至零(Vsw=0)。在開(kāi)關(guān)接通的那一刻,電壓的斜率為零(dVsw/dt=0)。同樣,在設備關(guān)閉之前,通過(guò)開(kāi)關(guān)的電流降至零(Isw=0)。在關(guān)閉時(shí)刻,我們有Isw=0和dIsw/dt=0。
消除開(kāi)啟轉換期間的電源損失
寄生電容不可避免地會(huì )與實(shí)際開(kāi)關(guān)并聯(lián)出現。由于電壓降至Vsw=0,當開(kāi)關(guān)接通時(shí),這些電容不充電。這有效地消除了因放電這些電容而導致的功率損失。
零斜率的重要性可能并不那么明顯。然而,條件Vsw=0和dVsw/dt=0意味著(zhù)Vsw在開(kāi)關(guān)接通時(shí)刻之前保持在0V一段時(shí)間,從而確保了開(kāi)關(guān)可以接通而不會(huì )造成功率損失的間隔。因此,放大器的輕微失諧不會(huì )顯著(zhù)降低效率。對于那些有興趣并可以訪(fǎng)問(wèn)IEEE數據庫的人來(lái)說(shuō),Nathan O.Sokal和Alan D.Sokal在“E類(lèi)——一類(lèi)新型高效調諧單端開(kāi)關(guān)功率放大器”中更詳細地介紹了零斜率條件的重要性。
同樣值得注意的是,一旦開(kāi)關(guān)打開(kāi),E類(lèi)放大器中的開(kāi)關(guān)電流就會(huì )從零平穩上升。由于實(shí)際晶體管的dI/dt能力有限,因此開(kāi)關(guān)電流從零上升會(huì )縮短過(guò)渡時(shí)間。
最后,當晶體管從截止狀態(tài)切換到完全導通狀態(tài)時(shí),其電導從零逐漸增加。另一種思考方式是,開(kāi)關(guān)電阻(R)在完全接通時(shí)減小。由于電阻在電流逐漸增加的同時(shí)逐漸減小,I2R功率損耗最小化。
當開(kāi)關(guān)的開(kāi)啟轉換緩慢時(shí),這尤其有用。我們可以預期,滿(mǎn)足Vsw=0和dVsw/dt=0條件的E類(lèi)放大器即使在開(kāi)啟過(guò)渡時(shí)間包含高達30%的RF周期時(shí),也會(huì )有較小的I2R功率損耗。
消除關(guān)閉轉換期間的電源損失
我們上面提到過(guò),在設備關(guān)閉之前,通過(guò)開(kāi)關(guān)的電流降至零(Isw=0)。這可以防止與開(kāi)關(guān)串聯(lián)出現的不可避免的寄生電感發(fā)生突然的電流變化。電流波形的這種跳躍將導致關(guān)斷轉換期間的功率損失,我們稍后將對此進(jìn)行討論。
開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)刻的條件Isw=0和dIsw/dt=0意味著(zhù)Isw在該時(shí)刻之前的一段時(shí)間內達到0A。與OFF到ON轉換期間的電壓條件一樣,這降低了放大器輕微失諧降低效率的程度。
實(shí)現目標波形的局限性
Bela Molnar的論文“單端開(kāi)關(guān)模式調諧(E類(lèi))功率放大器可實(shí)現波形的基本限制”證明,圖2中的目標波形在實(shí)際的E類(lèi)放大器中無(wú)法實(shí)現。Molnar表明,如果電路要向負載提供非零輸出功率,則不可能在開(kāi)關(guān)的關(guān)斷和接通轉換時(shí)都有零電壓和零電流。
為了具有非零輸出功率,我們需要電壓和/或電流波形中的跳躍不連續性。這就是為什么圖1中提供的典型E類(lèi)波形(其中在開(kāi)關(guān)時(shí)刻Vsw=0)在開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí)顯示電流的跳躍不連續性。讓我們來(lái)看看這是如何導致功率損失的。
關(guān)斷過(guò)渡過(guò)程中非零電流的影響
在繼續之前,請注意本節包含大量的理論數學(xué)。關(guān)鍵的結論是,如果開(kāi)關(guān)串聯(lián)有電感,則開(kāi)關(guān)關(guān)斷時(shí)刻的非零開(kāi)關(guān)電流會(huì )導致功率損失。如果你對這背后的微積分感興趣,請繼續閱讀——否則,你可能想跳到本節的末尾。
至此,讓我們繼續考慮圖3中的簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)模式放大器。在這個(gè)電路圖中,L2是與開(kāi)關(guān)串聯(lián)出現的工作頻率下的有效電感。L1近似于RF處的開(kāi)路。
電感L<sub>2</sub>與開(kāi)關(guān)串聯(lián)的簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)模式功率放大器的電路圖。
圖3.一種簡(jiǎn)化的開(kāi)關(guān)模式功率放大器,電感L2與開(kāi)關(guān)串聯(lián)。圖片由Steve Arar提供
假設圖3中的開(kāi)關(guān)在t=t0時(shí)關(guān)閉。此時(shí)的開(kāi)關(guān)電流和電壓波形如圖4所示。
通過(guò)開(kāi)關(guān)的電流波形和開(kāi)關(guān)兩端的電壓波形。
圖4.通過(guò)開(kāi)關(guān)的電流(頂部)和開(kāi)關(guān)兩端的電壓(底部)。圖片由Steve Arar提供
在上圖中,通過(guò)電感器的電流在t0之前具有非零值I0。在t=t0時(shí),電流仍為I0;t0+之后,它為零。電感器中的電流不能瞬間改變,除非電路中施加或支持脈沖電壓——狄拉克δ函數(t)。這可以通過(guò)注意到單位沖激函數δ(t)隨時(shí)間的積分是單位階躍函數(波形中的跳躍)來(lái)理解。
換句話(huà)說(shuō),對具有跳躍不連續性的波形進(jìn)行微分會(huì )導致導數波形內的脈沖函數。由于電感器兩端的電壓(v)與其電流的導數成正比:
方程式1
我們得出結論,電感器電流的跳躍會(huì )導致電感器電壓波形中的脈沖函數。請注意,我們只對電路在切換時(shí)刻(t=t0)的行為感興趣。t=t0后的電壓波形由負載網(wǎng)絡(luò )決定,這是另一天的主題。
從方程1可以看出,從I0到0A的跳躍對應于電感器兩端振幅為L(cháng)I0的電壓脈沖。假設整個(gè)電壓尖峰出現在開(kāi)關(guān)兩端,我們得到圖4下半部分所示的電壓波形。在該曲線(xiàn)中,箭頭終止的垂直線(xiàn)示出了振幅LI0的脈沖函數。
為了計算t=t0時(shí)的瞬時(shí)功率損耗,我們需要知道開(kāi)關(guān)電壓和電流。這兩個(gè)量的乘積給出了功率損耗:
方程式2
從上面的討論中,我們知道Vsw等于LI0δ(t–t0)。但是,我們仍然需要找到Isw。
由于開(kāi)關(guān)電流在t=t0時(shí)從I0變?yōu)榱?,我們可以將此時(shí)的Isw描述為不連續點(diǎn)處左側和右側極限的平均值。因此,我們有:
方程式3
將方程3代入方程2,我們得到t=t0時(shí)開(kāi)關(guān)中消耗的瞬時(shí)功率:
方程式4
將該值除以一個(gè)RF周期的持續時(shí)間(T),得出開(kāi)關(guān)中消耗的平均功率:
方程式5
其中f是開(kāi)關(guān)頻率。
E類(lèi)零電流開(kāi)關(guān)放大器
我們一直在研究的電路被稱(chēng)為E類(lèi)零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)放大器。還有E類(lèi)零電流開(kāi)關(guān)(ZCS)放大器,之所以這樣稱(chēng)呼,是因為它們在開(kāi)關(guān)時(shí)刻具有零電流。當開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí),電流波形不會(huì )出現跳躍,而當開(kāi)關(guān)接通時(shí),電壓波形會(huì )出現跳躍。如圖5所示。
E類(lèi)波形在開(kāi)關(guān)接通時(shí)刻具有電壓跳躍不連續性。
圖5.E類(lèi)波形在開(kāi)關(guān)接通時(shí)刻具有電壓跳躍不連續性。圖片由Steve Arar提供
ZCS放大器在實(shí)際應用中通常不如ZVS放大器有吸引力,尤其是在高頻下,因為它們需要一個(gè)電容可以忽略不計的開(kāi)關(guān)。如果開(kāi)關(guān)電容可感知,當開(kāi)關(guān)接通時(shí),電壓的突然變化將導致功率損失。
總結
在下一篇文章中,我們將研究E類(lèi)放大器的負載網(wǎng)絡(luò )和瞬態(tài)響應。然后,我們將復習一些設計方程,這些方程將使我們能夠輕松地為E級階段選擇組件值。請注意,我們的重點(diǎn)將再次放在ZVS放大器上,盡管我們可能會(huì )在本系列文章的后面回到ZCS電路。
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