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深圳多路射頻放大器應用

來源: 發(fā)布時間:2023-02-28

小信號放大器通常被稱為“電壓”放大器,因為它們通常將小輸入電壓轉換為大得多的輸出電壓。有時需要放大器電路來驅動電機或為揚聲器供電,而對于需要高開關電流的這些類型的應用,則需要功率放大器。顧名思義,功率放大器”(也稱為大信號放大器)的主要工作是向負載提供功率,正如我們從上面所知道的,是施加到負載上的電壓和電流的乘積。輸出信號功率大于輸入信號功率的負載。換句話說,功率放大器放大輸入信號的功率,這就是為什么這些類型的放大器電路用于音頻放大器輸出級以驅動揚聲器的原因。放大器電路的關鍵是微波晶體管。深圳多路射頻放大器應用

現代數字調制技術要求放大器的線性度足夠高,否則會出現互調失真從而降低信號質量。不幸的是,放大器性能比較好時,它們都已接近飽和電平,隨后,它們變得非線性化,RF功率輸出隨輸入功率增加而下降,并且開始出現明顯的失真。這種失真會導致相鄰信道或服務的串擾。結果,設計人員通常將RF輸出功率回退到一個“安全區(qū)”,以確保線性度。當他們這樣做時,多個RF晶體管是必需的,以達到給定的RF輸出功率,這將增加電流消耗,并導致續(xù)航時間縮短,或在基站中會造成更高的運營成本。深圳多路射頻放大器應用微波(Microwave)是指波長介于紅外線和無線電波之間的電磁波。微波的頻率范圍大約在 300MHz至300GHz之間。

AB類放大器是上述A類和B類配置之間的折衷方案。雖然AB類操作在其輸出級仍然使用兩個互補晶體管,但在沒有輸入信號時,將非常小的偏置電壓施加到每個晶體管的基極,以將它們偏置到接近截止區(qū)域的位置。輸入信號將導致晶體管在其有源區(qū)域內正常工作,從而消除B類配置中始終存在的任何交叉失真。當沒有輸入信號存在時,一個小的偏置集電極電流(ICQ)將流過晶體管,但通常它比A類放大器配置的電流小得多。因此,每個晶體管在輸入波形的半個多周期內都處于“導通”狀態(tài)。與上述純A類配置相比,AB類放大器配置的小偏置提高了放大器電路的效率和線性度。

經典Doherty放大器,可以歸類于負載調制架構,實際上由兩個放大器組成:一個載波放大器偏置在AB類模式下進行操作,而峰值放大器偏置成C類模式。一個功分器將輸入信號以90°相位差等分給每個放大器。放大后,信號通過功率耦合器被重新合成。兩個放大器在輸入信號處于峰值時會同時操作,每個都表現為一個負載阻抗,以比較大化輸出功率。然而,隨著輸入信號功率的下降,C類峰值放大器被關閉,只有AB類載波放大器仍然工作。在較低的功率電平時,AB類載波放大器表現為經調制的負載阻抗,以提升效率和增益。隨著該架構重新煥發(fā)活力,Doherty放大器設計在快速的迭代中取得了重大進展,也獲得了巨大成功。轉換功率增益:負載吸收功率與二端口網絡輸入端的資用功率之比,與兩端阻抗都有關。

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(tài)。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(tài),丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中比較高的。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。按照增益可以確定放大器的級數和器件類型。寶安高穩(wěn)定性射頻放大器特價

放大器的功能,即將輸入的內容加以放大并輸出。深圳多路射頻放大器應用

當前5G時代到來,對基站產品而言,MM已成主流,單通道輸出功率已并不高,當前對功放的需求的是小型化(比較好集成化,畢竟通道多)和寬帶。當前分離方案小型化已經做到很細致了,集成方向大勢所趨。寬帶功放的線性嚴重依賴算法,當然也受器件自身制約。因此功放做到后面,單做分離電路設計,已經淪為傳統(tǒng)行業(yè)。業(yè)界無非是Doherty架構,加入諧波控制技術,或者ET、異相等技術,學界也就是圍繞著各種LM、EER、諧波控制等技術衍生各種結構,這么多年實際并無實質性突破。功放集成化才是適應后面發(fā)展的方向。另外,越到后面也越依賴DPD算法了。深圳多路射頻放大器應用

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