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武漢科學(xué)研究功率放大器

來源: 發(fā)布時間:2022-07-11

射頻功率放大器(RF PA)可以按照電流導(dǎo)通角的不同,分為甲(A)、乙(B)、丙(C)三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的導(dǎo)通角為360°,適用于小信號的低功率放大,乙類放大器電流的導(dǎo)通角等于180°,丙類放大器電流的導(dǎo)通角則小于180°。乙類和丙類都適用于大功率工作狀態(tài),丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中較高的。射頻功率放大器大多工作于丙類,但丙類放大器的電流波形失真太大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負(fù)載諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然接近于正弦波形,失真很小。傳統(tǒng)線性功率放大器的工作頻率很高,但相對頻帶較窄,射頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。功率放大器RF PA已經(jīng)日益小型化了。武漢科學(xué)研究功率放大器

射頻功率放大器RF PA是發(fā)射系統(tǒng)中的主要部分,其重要性不言而喻。在發(fā)射機(jī)的前級電路中,調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的射頻信號功率很小,需要經(jīng)過一系列的放大(緩沖級、中間放大級和末級功率放大級)獲得足夠的射頻功率以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器RF PA。在調(diào)制器產(chǎn)生射頻信號后,射頻已調(diào)信號就由RF PA將它放大到足夠功率,經(jīng)匹配網(wǎng)絡(luò),再由天線發(fā)射出去。 放大器的功能,即將輸入的內(nèi)容加以放大并輸出。武漢乙類功放購買高頻功率放大器按其工作頻帶的寬窄可劃分為窄帶高頻功率放大器和寬帶高頻功率放大器兩種。

射頻功率放大器(RF PA)匹配電路的目的是在選擇一種接受的方式。對于那些想提供更大增益的晶體管來說,其途徑是全盤的接受和輸出。這意味著通過匹配電路這一個接口,不同的晶體管之間溝通更加順暢,對于不同種的放大器類型來說,匹配電路并不是只有“全盤接受”一種設(shè)計方法。一些直流小且根基淺的小型管,更愿意在接受的時候做一定的阻擋,來獲取更好的噪聲性能,然而不能阻擋過了頭,否則會影響其貢獻(xiàn)。而對于一些巨型功率管,則需要在輸出時謹(jǐn)小慎微,因為他們更不穩(wěn)定,同時,一定的保留有助于他們發(fā)揮出更多的“不扭曲的”能量。

傳統(tǒng)線性功率放大器(RF PA)的工作頻率很高,但相對頻帶較窄,射頻功率放大器(RF PA)一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。射頻功率放大器(RF PA)可以按照電流導(dǎo)通角的不同,分為甲、乙、丙三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的導(dǎo)通角為360°,非常適用于小信號低功率放大,乙類放大器電流的導(dǎo)通角等于180°,丙類放大器電流的導(dǎo)通角則小于180°。乙類和丙類都適用于大功率工作狀態(tài),丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中較高的。射頻功率放大器(RF PA)大多工作于丙類,但丙類放大器的電流波形失真太大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負(fù)載諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然接近于正弦波形,失真很小。射頻功率放大器(RF PA)的工作頻率是很高的。

射頻功率放大器RF PA的功率回退法簡單且易實現(xiàn),不需要增加任何附加設(shè)備,是改善放大器線性度行之有效的方法,缺點是效率大為降低。此外,當(dāng)功率回退到一定程度,當(dāng)三階交調(diào)制達(dá)到-50dBc以下時,繼續(xù)回退將不再改善放大器的線性度。因此,在線性度要求很高的場合,完全靠功率回退是不夠的。預(yù)失真就是在功率放大器前增加一個非線性電路用以補償功率放大器的非線性失真。 預(yù)失真線性化技術(shù),它的優(yōu)點在于不存在穩(wěn)定性問題,有更寬的信號頻帶,能夠處理含多載波的信號。預(yù)失真技術(shù)成本較低,由幾個仔細(xì)選取的元件封裝成單一模塊,連在信號源與功放之間,就構(gòu)成預(yù)失真線性功放。手持移動臺中的功放已采用了預(yù)失真技術(shù),它只用少量的元件就降低了互調(diào)產(chǎn)物幾dB,但卻是很關(guān)鍵的幾dB。射頻功率放大器(RF PA)是各種無線發(fā)射機(jī)的重要組成部分。深圳乙類功率源多少錢

甲類功率放大器在汽車音響的應(yīng)用中比較少見。武漢科學(xué)研究功率放大器

射頻功率放大器RF PA如下:射頻PA的效率提升技術(shù):晶體管的效率都有一個理論上的極限。這個極限隨偏置點(靜態(tài)工作點)的選擇不同而不同。另外,外部電路設(shè)計得不好,也會有效降低其效率。目前工程師們對于效率提升的辦法不多。這里只講兩種:包絡(luò)追蹤技術(shù)與Doherty技術(shù)。 包絡(luò)追蹤技術(shù)的實質(zhì)是:將輸入分離為兩種:相位和包絡(luò),再由不同的放大電路來分別放大。這樣,兩個放大器之間可以專注的負(fù)責(zé)其各自的部分,二者配合可以達(dá)到更高的效率利用的目標(biāo)。 Doherty技術(shù)的實質(zhì)是:采用兩只同類的晶體管,在小輸入時只一個工作,且工作在高效狀態(tài)。如果輸入增大,則兩個晶體管同時工作。這種方法實現(xiàn)的基礎(chǔ)是二只晶體管要配合默契。一種晶體管的工作狀態(tài)會直接的決定了另一支的工作效率。武漢科學(xué)研究功率放大器

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