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深圳多路射频放大器应用

来源: 发布时间:2023-02-28

小信号放大器通常被称为“电压”放大器,因为它们通常将小输入电压转换为大得多的输出电压。有时需要放大器电路来驱动电机或为扬声器供电,而对于需要高开关电流的这些类型的应用,则需要功率放大器。顾名思义,功率放大器”(也称为大信号放大器)的主要工作是向负载提供功率,正如我们从上面所知道的,是施加到负载上的电压和电流的乘积。输出信号功率大于输入信号功率的负载。换句话说,功率放大器放大输入信号的功率,这就是为什么这些类型的放大器电路用于音频放大器输出级以驱动扬声器的原因。放大器电路的关键是微波晶体管。深圳多路射频放大器应用

现代数字调制技术要求放大器的线性度足够高,否则会出现互调失真从而降低信号质量。不幸的是,放大器性能比较好时,它们都已接近饱和电平,随后,它们变得非线性化,RF功率输出随输入功率增加而下降,并且开始出现明显的失真。这种失真会导致相邻信道或服务的串扰。结果,设计人员通常将RF输出功率回退到一个“安全区”,以确保线性度。当他们这样做时,多个RF晶体管是必需的,以达到给定的RF输出功率,这将增加电流消耗,并导致续航时间缩短,或在基站中会造成更高的运营成本。深圳多路射频放大器应用微波(Microwave)是指波长介于红外线和无线電波之间的电磁波。微波的频率范围大约在 300MHz至300GHz之间。

AB类放大器是上述A类和B类配置之间的折衷方案。虽然AB类操作在其输出级仍然使用两个互补晶体管,但在没有输入信号时,将非常小的偏置电压施加到每个晶体管的基极,以将它们偏置到接近截止区域的位置。输入信号将导致晶体管在其有源区域内正常工作,从而消除B类配置中始终存在的任何交叉失真。当没有输入信号存在时,一个小的偏置集电极电流(ICQ)将流过晶体管,但通常它比A类放大器配置的电流小得多。因此,每个晶体管在输入波形的半个多周期内都处于“导通”状态。与上述纯A类配置相比,AB类放大器配置的小偏置提高了放大器电路的效率和线性度。

经典Doherty放大器,可以归类于负载调制架构,实际上由两个放大器组成:一个载波放大器偏置在AB类模式下进行操作,而峰值放大器偏置成C类模式。一个功分器将输入信号以90°相位差等分给每个放大器。放大后,信号通过功率耦合器被重新合成。两个放大器在输入信号处于峰值时会同时操作,每个都表现为一个负载阻抗,以比较大化输出功率。然而,随着输入信号功率的下降,C类峰值放大器被关闭,只有AB类载波放大器仍然工作。在较低的功率电平时,AB类载波放大器表现为经调制的负载阻抗,以提升效率和增益。随着该架构重新焕发活力,Doherty放大器设计在快速的迭代中取得了重大进展,也获得了巨大成功。转换功率增益:负载吸收功率与二端口网络输入端的资用功率之比,与两端阻抗都有关。

射频功率放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态。甲类放大器电流的导通角为360°,适用于小信号低功率放大,乙类放大器电流的导通角等于180°,丙类放大器电流的导通角则小于180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中比较高的。射频功率放大器大多工作于丙类,但丙类放大器的电流波形失真太大,只能用于采用调谐回路作为负载谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然接近于正弦波形,失真很小。按照增益可以确定放大器的级数和器件类型。宝安高稳定性射频放大器特价

放大器的功能,即将输入的内容加以放大并输出。深圳多路射频放大器应用

当前5G时代到来,对基站产品而言,MM已成主流,单通道输出功率已并不高,当前对功放的需求的是小型化(比较好集成化,毕竟通道多)和宽带。当前分离方案小型化已经做到很细致了,集成方向大势所趋。宽带功放的线性严重依赖算法,当然也受器件自身制约。因此功放做到后面,单做分离电路设计,已经沦为传统行业。业界无非是Doherty架构,加入谐波控制技术,或者ET、异相等技术,学界也就是围绕着各种LM、EER、谐波控制等技术衍生各种结构,这么多年实际并无实质性突破。功放集成化才是适应后面发展的方向。另外,越到后面也越依赖DPD算法了。深圳多路射频放大器应用

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