e類功率放大器 文章 進入e類功率放大器技術社區(qū)
確定E類功率放大器的射頻扼流要求
- 在這篇文章中,我們研究了射頻扼流圈非理想性對E類放大器性能的影響,并學習了如何為放大器設計選擇合適的扼流電感。圖1顯示了E類放大器的基本拓撲結構。基本E類放大器示意圖。圖1 一種基本的E類放大器。射頻扼流圈提供I0的直流電流從本系列的前幾篇文章中,我們知道上述電路中的RF扼流圈(L1)保持了I0的幾乎恒定電流。然而,這些文章都假設了一個理想的射頻扼流圈,在工作頻率下沒有直流電阻和無限射頻電抗。實用的扼流電感器具有非零直流電阻和有限射頻電抗。在本文中,我們將分析這些缺陷對E類功率放大器性能的影響。然后,我們
- 關鍵字: E類功率放大器,射頻扼流
E類功率放大器設計方程的解
- 在這篇文章中,我們分析了E類放大器的操作,并檢查了其設計方程的基本假設。E類操作模式允許我們構建高效功率放大器,其輸出功率水平從幾千瓦(在低射頻頻率下)到大約一瓦(在微波頻率下)不等。設計簡單是E類放大器的主要優(yōu)點之一——與其他放大器類別不同,它在初始設計階段后需要最小的調整才能達到令人滿意的性能。對E類運算的全面分析需要一些相當冗長乏味的數(shù)學。相反,本文將使用簡化的假設來創(chuàng)建分析的簡化版本,并推導出E類功率放大器的基本設計方程。盡管我們在上一篇文章中介紹了這些方程中的大部分,但這里包含的蒸餾分析應該可以
- 關鍵字: E類功率放大器,設計方程的解
E類功率放大器的負載網絡響應和設計方程
- 設計E類射頻放大器?了解如何選擇正確的阻尼水平,并計算電路的最佳元件值。E類放大器是開關模式放大器,通過確保開關電壓或開關電流在任何給定時間為零,尋求最大限度地減少功率損耗,特別是在高頻下。在上一篇文章中,我們了解了這些開關波形的一些重要特征。在本文中,我們將探討E類功率放大器的瞬態(tài)響應,并復習其設計方程。然而,在我們開始之前,讓我們復習一下E類操作的主要概念。E類放大器概述圖1顯示了基本E級的拓撲結構。非?;镜腅類放大器示意圖。 圖1.非常基本的E類放大器示意圖。圖片由Steve Arar提
- 關鍵字: E類功率放大器,負載網絡響應,設計方程
E類功率放大器:卓越性能的波形工程
- E類射頻放大器設計用于產生具有特定特性的開關波形。在本文中,我們討論了這些波形的優(yōu)點和局限性。從某種意義上說,功率放大器設計是一門理解和整形波形的藝術,以實現(xiàn)高效率,同時滿足其他規(guī)范的可接受水平,如輸出功率、線性度和功率增益。例如,E類功率放大器通過使用專門設計的負載網絡來塑造開關電壓和電流波形,以實現(xiàn)效率最大化。我們在上一篇文章末尾首次看到的圖1顯示了E類放大器的典型開關波形。電壓和電流的轉變在時間上彼此錯開,導致波形不重疊。E類放大器中的典型開關電流和電壓波形。?圖1.E類射頻功率放大器中的
- 關鍵字: E類功率放大器,卓越性能,波形工程
E類功率放大器簡介
- 了解E類放大器如何在射頻頻率下提高D類放大器的效率。為了使D類放大器提供高效率,它需要相對于工作頻率非??斓拈_關。隨著我們向越來越高的頻率發(fā)展,這變得越來越具有挑戰(zhàn)性。在D類射頻放大器中,開關間隔可能占據(jù)工作周期的相當大一部分。寄生電容的損耗也隨著頻率的增加而增加,這帶來了另一個問題。E類功率放大器有效地克服了這些挑戰(zhàn)。與D類放大器一樣,這些是開關模式放大器。然而,它們的負載網絡是專門設計的,以最大限度地減少開關損耗,并將能量從分流器(晶體管輸出)電容引導到負載。在本文中,我們將討論E類放大器的設計如何避
- 關鍵字: E類功率放大器,射頻
射頻E類功率放大器并聯(lián)電容技術
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
- 關鍵字: 射頻 E類功率放大器 并聯(lián)電容 集電極電流 集電極電壓
高效率低諧波失真E類射頻功率放大器的設計
- 引言 近年來,隨著無線通訊的飛速發(fā)展,無線通信里的核心部分——無線收發(fā)器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發(fā)器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發(fā)器中已占到了60%~90%,嚴重影響了系統(tǒng)的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發(fā)器效率,降低電源損耗,提高系統(tǒng)性能都有十分重大的意義。 筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實現(xiàn)了集成E類功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于FM/
- 關鍵字: E類功率放大器 RF專題 單片機 電源技術 模擬技術 嵌入式系統(tǒng) 模擬IC 電源
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