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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。功率放大器(RF PA)的防护措施设置有电源保护。广州通信频段功放价位
功率放大器的使用技巧:1、就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实际上反馈回去的还是电压信号,是模拟的电流反馈,做的人比较多。2、负阻放大器,除了在一些特别的场合,第1个用于音响上并取得成功的是YAMAHA,其主要的作用是对低频的延伸有很好的改善作用,但是对200Hz以上的频率却会起到劣化音质的效果,所以一般是用在较低频有源音箱上。3、电流模反馈放大电路,这个才是实用的电流放大电路,也是真正的电流型负反馈,其反馈的信号是电流,不是电压,就是说在负反馈端不是加上,而是加入,有电流流入的。这种电路是在视频传输,或则仪器设备象示波器什么的上用的很多。成都甲类功放价位功放可以分做两个主要类别,即特定功放与民用功放。
射频功率放大器(RF PA)的效率提升技术如下: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。
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 。功率放大器(RF PA)的失真度一般都是在0.05%以下。
功率放大器通常输出的功率是恒定的,这样P=U*I,也就是电压和电流在功率恒定下是成反比的,通常厂家给出的电流值是较大值,特别是当在DC下当电压输出较大时,电流一定是较小的。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。考核功效的优劣,首先要看它的失真度,像意大利Sinfoni功放的总的谐波失真就在0.01%以下。射频功率放大器是对输出功率、激励电平、效率、功耗、失真、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。广州通信频段功放价位
谐波失真度,这是功放一项极重要的指标。广州通信频段功放价位
甲类功率放大器又称为A类功率放大器(ClassA),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见。乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(ClassB),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。广州通信频段功放价位
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