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。放大器是用于描述产生和增加其输入信号版本的电路的通用术语。宝安2x20GHZ射频放大器型号
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。宝安2x20GHZ射频放大器型号B类和C类放大器电源效率高,输出信号谐波成分高,需要有外部混合电路或滤波电路。
温度效应。晶体振荡器受温度的影响比较大,一般采用温度补偿或将振荡器放入恒温环境中来解决,温度补偿法包括模拟温度补偿、数字温度补偿及模拟—数字温度补偿法二大类。温度补偿电路有电容补偿电路及热敏网络补偿电路;电容补偿方法简单,但补偿范围较窄,一般在0~50℃之间,补偿精度一般可达到±5×106。而热敏网络补偿电路则用得较多,其补偿范围宽,在-40~70℃之间,补偿精度可达到±0.2×106。其原理图如图1-34所示。利用热敏网络给变容二极管提供一个随晶体工作环境变化的反向偏压,通过变容二极管电容的变化来补偿晶体振荡器因温度而导致的频率漂移。
这种干扰是由两个信号的相互调制引起的,所以称为互调干扰。同时它是有三次方项产生的互调,所以工程中也称为三阶互调干扰。三阶互调干扰时通信机的重要指标,工程上常用互调失真比IMR和三阶互调阻断点IP3来度量。IMR定义为在某一输入幅度下三阶互调分量幅度和基频信号幅度的比值。IP3的定义:当三阶互调分量增长到和基频分量相等时,接收机无法正常接收,边带信号实际上大部分是带宽内不同频率的有用信号相互调制后在带宽外产生的,随着信号幅度增大,三阶互调信号也增大,并且后者增大的倍数是前者的三倍,即表现为边带信号上升比带内信号快,上图中的频谱模板越来越趋平缓。边带信号的增大会对相邻信道产生干扰。理想的信号放大器将具有三个主要属性: 输入电阻、输出电阻 、增益的放大。
晶体振荡器在移动通信中,移动台需要能够根据实时分配到的话音信道改变自己的工作频率,这就要求必须有足够精度、稳定性好的频率合成器。而且随着通信技术的发展,对频率的稳定性和准确度的要求越来越高。在移动通信中,为了减少移动台之间或与基站间的相互干扰,常常要求频率稳定度优于10-5。而RC和LC都难达到这个精度。只有高精度、高稳定性的振荡才可以减小因频率偏移而造成的邻近信道干扰。石英晶片具有压电效应,能做成谐振器,且晶片本身的固有机械振动频率只与晶片的几何尺寸有关,其振动频率可以做得非常精确稳定。利用石英晶体振荡器可把振荡频率稳定度提高几个数量级。输入和输出的内容,我们称之为“信号”。宝安2x20GHZ射频放大器型号
射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。宝安2x20GHZ射频放大器型号
射频前端是电子设备信号收发的关键器件。射频前端芯片由滤波器、低噪声放大器、功率放大器、射频开关等元器件构成。其中,射频开关(RFSwitch)用于实现射频信号接收与发射的切换、不同频段间的切换;双工器(Duplexer(由两个滤波器组成))用于将发射和接收信号通路进行隔离,从而保证接收和发射在共用同个天线的情况下能正常工作;滤波器(Filter)用于保留特定频段内的信号,而将特定频段外的信号滤除;低噪声放大器(LNA)用于实现将接收通道的射频信号放大;功率放大器(PA)用于实现将发射通道的射频信号放大。宝安2x20GHZ射频放大器型号
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