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时间:2022年05月09日 来源:

射频功率放大器(RF PA)如下:射频PA的效率提升技术:晶体管的效率都有一个理论上的极限。这个极限随偏置点(静态工作点)的选择不同而不同。另外,外部电路设计得不好,也会有效降低其效率。目前工程师们对于效率提升的办法不多。这里只讲两种:包络追踪技术与Doherty技术。 包络追踪技术的实质是:将输入分离为两种:相位和包络,再由不同的放大电路来分别放大。这样,两个放大器之间可以专注的负责其各自的部分,二者配合可以达到更高的效率利用的目标。 Doherty技术的实质是:采用两只同类的晶体管,在小输入时只一个工作,且工作在高效状态。如果输入增大,则两个晶体管同时工作。这种方法实现的基础是二只晶体管要配合默契。一种晶体管的工作状态会直接的决定了另一支的工作效率。功率放大器(RF PA)其实是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。深圳功放批发商

射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级和末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器(RF PA)。在调制器产生射频信号后,射频已调信号就由RF PA将它放大到足够功率,经匹配网络,再由天线发射出去。 放大器的功能,即将输入的内容加以放大并输出。深圳通信频功放供应商好的功率放大器的总谐波失真能达到0.02%。

什么是功率放大器(RF PA)?功率放大器(RF PA)是在给定失真率条件下,能产生较大功率输出以驱动某一负载的放大器。功率放大器(RF PA)的原理是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。射频功率放大器可以广泛应用于雷达、通信、导航、卫星地面站和电子对抗设备中。那么如何利用三极管进行信号功率的放大呢?三极管的集电极电流在放大区中恒为基极电流的β倍,也就是说β是三极管的电流放大系数,根据这一原理,若将小信号注入基极,则流过集电极的电流等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来就得到了电流放大为β倍的信号,这就是三极管的放大作用,而经过不断对电流进行放大,就可以实现功率的放大。

射频功率放大器(RF PA)的非线性失真会使其产生新的频率分量,如对于二阶失真会产生二次谐波和双音拍频,对于三阶失真会产生三次谐波和多音拍频。这些新的频率分量如落在通带内,将会对发射的信号造成直接干扰,如果落在通带外将会干扰其他频道的信号。为此要对射频功率放大器(RF PA)的进行线性化处理,这样可以较好地解决信号的频谱再生问题。 射频功放基本线性化技术的原理与方法不外乎是以输入RF信号包络的振幅和相位作为参考,与输出信号比较,进而产生适当的校正。目前己经提出并得到普遍应用的功率放大器(RF PA)线性化技术包括,功率回退,负反馈,前馈,预失真,包络消除与恢复,利用非线性元件进行线性放大 。谐波失真度,这是功放一项极重要的指标。

射频功放的特点有哪些呢?射频功放是对输出功率、失真、功耗、效率、激励电平、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。在发射系统中,射频功率放大器(RF PA)输出功率的范围可以小至mW,大至数kW,但是这是指末级功率放大器(RF PA)的输出功率。为了实现大功率输出,末前级就必须要有足够高的激励功率电平。射频功率放大器(RF PA)是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器(RF PA)的主要技术指标是输出功率与效率。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。转换率反映了功率放大器对瞬态声音信号的跟踪能力,是一种瞬态特性指标。深圳功放批发商

功率放大器(RF PA),又简称“功放”。深圳功放批发商

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