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運算放大器

認識射頻功率放大器RFPA

發布日期:2022-04-17 點擊率:85

認識射頻功率放大器RFPA

來源:EDN  作者:秩名2013年07月12日 16:22

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[導讀] 射頻功率放大器RFPA是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。在發射機的前級電路中,調制振蕩電路所產生的射頻信號功率很小,需要經過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、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。功率放大器往往是固定設備或終端的最昂貴、最耗電、效率最低的器件。

關鍵詞:RFPA射頻功率放大器

  射頻功率放大器RFPA的功能

  射頻功率放大器RFPA是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。在發射機的前級電路中,調制振蕩電路所產生的射頻信號功率很小,需要經過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、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。功率放大器往往是固定設備或終端的最昂貴、最耗電、效率最低的器件。

  在調制器產生射頻信號后,射頻已調信號就由RFPA將它放大到足夠功率,經匹配網絡,再由天線發射出去。

發射系統框圖

  放大器的功能,即將輸入的內容加以放大并輸出。輸入和輸出的內容,我們稱之為“信號”,往往表示為電壓或功率。對于放大器這樣一個“系統”來說,它的“貢獻”就是將其所“吸收”的東西提升一定的水平,并向外界“輸出”。這一“提升的貢獻”,即為放大器存在的“意義”所在。如果放大器能夠有好的性能,那么它就可以貢獻更多,這才體現出它自身的“價值”。如果放大器的初始“機制設計”存在著一定的問題,那么在開始工作或者工作了一段時間之后,不但不能再提供任何“貢獻”,反而有可能出現一些不期然的“震蕩”,這種“震蕩”,對于外界還是放大器自身,都是災難性的。

  射頻功率放大器RFPA的分類

  根據工作狀態的不同,功率放大器分類如下:

功率放大器的分類

  射頻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絡作為負載回路。射頻功率放大器可以按照電流導通角的不同,分為甲 (A)、乙(B)、丙(C)三類工作狀態。甲類放大器電流的導通角為360°,適用于小信號低功率放大,乙類放大器電流的導通角等于180°,丙類放大器電流的導通角則小于180°。乙類和丙類都適用于大功率工作狀態,丙類工作狀態的輸出功率和效率是三種工作狀態中最高的。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,只能用于采用調諧回路作為負載諧振功率放大。由于調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。

  除了以上幾種按照電流導通角分類的工作狀態外,還有使電子器件工作于開關狀態的丁(D)類放大器和戊(E)類放大器,丁類放大器的效率高于丙類放大器。

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  • 第 1 頁:認識射頻功率放大器RFPA

  • 第 2 頁:射頻功率放大器的性能指標

  • 第 3 頁:射頻功率放大器的實現方式

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