功率放大器 文章 进入功率放大器技术社区
用对数放大器实现射频功率控制
- 几乎所有的射频发射机都含有测量和控制发射功率的电路。系统需求多种多样。功率控制电路可能是一个简单的低动态范围二极管检测器,它的目的用来检测诸如天线故障导致电压驻波比突然增大等突发事件。既然如此,只需要粗略测量反射功率。然而,对于一个功率在大动态范围内变化的系统来说(比如GSM基站发射机),这些设备则要求射频检测器测量的误差小于±1dB,输入功率范围至少60dB。本文将探讨控制射频功率的多种方法,并且主要介绍对数射频功率检测。 功率测量要求 大多数严格的射频发射标准均要求发射功
- 关键字: 功率测量 射频 功率放大器 接收器
数字电视发射及中功率放大器的设计
- 数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。 欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的国产化是我国广播电视行业发展的必然趋势。 功率放大器是数字电视发射机中的重要组成部分。通常情况下,数
- 关键字: 数字电视 功率放大器
采用单片RF收发器方案加速无线产品的设计

- 蓝牙方案的精髓在于单芯片解决方案,对不同的供应商而言,单芯片代表不同的含义。但对大多数公司来说,指的是单芯片RF收发器。一个完整的蓝牙方案应该包含RF收发器、基带电路和接口。 Zeevo公司的TC2000芯片集成了所有的RF输入/输出电路(阻抗匹配、不平衡变换器和开关等),因此在使用该芯片时无需外部器件及专门的RF技巧。该芯片采用0.18μm CMOS工艺,片上集成了无线收发功能、链路控制器、基带控制器和接口(图1)。尽管RF输入/输出滤波器和匹配网络没有置入芯片内,但它们通过传输线得以实
- 关键字: 蓝牙 收发器 接口 功率放大器
下一代手机电源管理面临的挑战与设计趋势

- 未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为一项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。 近两年中国手机市场的两大特点是:由于终端用户市场还看不到对3G应用的迫切需求,3G商业化部署和运行前景仍不明朗;手机更新换代首次成为这一市场的主要增长动力,新的用户增长已经减缓,电信服务运营商需要为现有用户提供更多的新服务来增加营收和扩大市场
- 关键字: 手机 射频 电源管理 功率放大器 收发器 音频放大器
2.1声道(卫星通信/低音)扬声器系统

- 便携式计算机的音频设计人员致力于持续改善系统音频效果。在空间受限的设计中,比较好的解决方案是采用2.1声道配置,即采用2个立体声卫星扬声器处理中频和高频(典型值为150Hz及更高频率)以及1个低音扬声器处理低频(典型值为150Hz及更低频率)。本应用笔记提出了采用Maxim的专业音频和电源IC实现5V单电源供电、具有2×2W和1×9W输出功率的2.1声道音频功放系统。 传统解决方案 音频系统设计人员面临的主要问题是卫星扬声器和低音扬声器具有不同的输出功率要求。典型情
- 关键字: 电源 音频 扬声器 功率放大器
节能智能型3G基站的设计

- 当今的移动电话用户希望获得能够与静止状态下相媲美的移动频带宽度。基于WCDMA的3G网络以及WiMAX等其他最新无线技术能够为移动通信用户提供这样的高带宽连接,但这些新系统都存在一个最主要的缺点,即通过大量使用复合调制系统实现频谱效率的优化的同时,会导致基站中功率放大器(PA)的能效大幅度降低,这种情况对整个系统的功耗来说影响很大。 对于整个无线技术产业,高功耗是建设3G电信基础设施需要面临的主要问题,不仅因为能源费用不断上涨,而是PA的热耗散对于发展更小、更轻、更廉价的基站来说是一种阻碍。此外
- 关键字: 3G 功率放大器 WCDMA WiMAX OFDM
功率放大器介绍
功率放大器简介 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。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用 [ 查看详细 ]