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1.晶體管混頻器晶體管混頻器有多種電路形式,。其中雙極型晶體管混頻器可在共發(fā)射極電路基礎上構成,信號和本振信號由基極輸入,,或信號由基極輸人、本振信號由發(fā)射極輸人,。兩信號由基極輸人的電路輸入阻抗高,對本振而言,,負載輕。2.二極管混頻器二極管混頻器盡管存在損耗,,但其噪聲及雜波輸出比晶體管混頻器要少,。諾基亞的GSM手機多采用這種混頻器3.集成混頻器在早期的手機中,,有的混頻器單獨使用一個集成組件,,如今手機中的混頻器多被集成在一個復合的射頻處理或中頻處理模塊中,。 增益不受頻率影響,。所有頻率的信號必須以完全相同的量放大,。高穩(wěn)定性射頻放大器
功率放大器主要技術指標我們關注功率放大器的指標主要有頻率范圍、輸出功率,、增益,、1dB壓縮點、增益平坦度,、諧波抑制性能,、匹配性能。一個理想的放大器,,其輸出信號應當如實反映輸入信號,即波形應該是相同的,。但是實際上由于多種原因,,輸入信號不可能與輸入信號的波形完全相同,,這稱為放大器失真。放大器失真0主要有頻率失真(線性失真)和波形失真(非線性失真),,前者主要指對不同頻率成分,放大器的增益和延時有差異,;后者指對同一頻率,,輸出信號與輸入信號不成線性關系,。頻率失真表現(xiàn)在頻域上的頻譜改變,,而非線性失真則表現(xiàn)為時域波形上的變化,。非線性失真區(qū)別于頻率失真0主要是會產(chǎn)生大量新的頻率分量。飛博光電電光調(diào)制射頻放大器價格對比對于不同的輸入信號值,,放大器增益 應保持恒定。
熱力學的基本規(guī)律揭示出沒有電子設備可以實現(xiàn)100%的效率——雖然開關電源比較接近(達到98%),。但不幸的是任何產(chǎn)生RF功率的器件目前都無法達到或者接近理想的性能,,因為將直流功率轉換為射頻功率過程中面臨太多的缺陷,包括整個信號路徑傳輸造成的損耗,,轉到工作頻率時的損耗,以及該器件固有特性損耗等,。結果,,MIT科技評論的一篇文章曾毫不客氣的這樣評價RF功率放大器,,“它是一個非常低效的硬件?!毙疫\的是,,經(jīng)過連年不斷努力提升RF效率,,這些情況在逐漸改變。這些工作有一些是在器件級,,有些則采用了一些創(chuàng)新技術,,比如包絡跟綜,,數(shù)字預失真/波峰因子降低方案,,以及采用比常見AB類級別更高級的放大器。
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(diào)諧回路作為負載諧振功率放大,。由于調(diào)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,。放大器電路的關鍵是微波晶體管,。
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(nèi)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(nèi)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。射頻和微波都是電磁波,。飛博光電電光調(diào)制射頻放大器價格對比
晶體管的效率都有一個理論上的極限,。高穩(wěn)定性射頻放大器
橋式功放就是現(xiàn)在生產(chǎn)和運行的中波廣播發(fā)射機中的射頻功率放大器,橋式功放是由4個場效應管按電橋形式連接,,以丁類開關放大方式工作的連接方式被叫做橋式功放,,此全橋連接方式是一個H型,故又稱為H型丁類放大器,。全橋電路是由兩個半橋組合而成,,左右兩部分的輸出與相對的合成變壓器初極線圈首尾相連,這種結構類似傳統(tǒng)推挽電路形式,。兩個射頻功率放大器被設計成由單獨電源系統(tǒng)供電,,推動信號也是由電橋兩部分各自**輸入,射頻功率放大器這個半橋工作方式就被利用到預推動級,。高穩(wěn)定性射頻放大器
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