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功率放大器 文章 进入功率放大器技术社区

功率放大器的使用极限

  •   为了实现功率放大器的可靠性设计,就必须考虑放大器的承受能力。通过功率放大器的安全工作区(SOA)曲线来确定功率的范围限制。放大器的承受能力取决于放大器的负载和信号的状态。   图1所示的一个简化的功率运算放大器,输出晶体管Q1和Q2给负载提供正的和负的输出电流。IOUT表示的是由放大器流出的电流,因此Q1是供给输出电流。对于正的输出电流,Q2是关的,从而可以略去。   在Q1有负载时,它的承受力是与输出电流和Q1两端的电压(它的集-射电压VCE)有关的。这两个量的乘积IOUT
  • 关键字: 功率放大器  模拟IC  

AB类功率放大器驱动电路的研究与设计

  •   1 AB类功放驱动电路设计目标   在实用电路中,往往要求放大电路的末级(即输出级)输出一定的功率,以驱动负载。能够向负载提供足够信号功率的放大电路称为功率放大电路,简称功放。经典功率放大器有4种类型:A类,AB类,B类和C类,他们的主要差别在于偏置的情况不同。理想的4类经典放大器的最大效率的理论值与导通角的函数关系如图1所示。      A类功率放大器的线性度好,功率传递能力差,效率最大值为50%,导通角为360
  • 关键字: AB类  功率放大器  驱动电路  模拟IC  电源  

WiMax功率放大器测试解决方案

  •   摘要: WiMax功率放大器的参数测试往往要求信号源和频谱仪构成不同的配置,这些测试常常是耗时而费力的。对此,R&S 公司提供了一款在外部PC上运行的测试程序DemoMeas_WiMax,与信号源和频谱仪一起,实现WiMax功放所有参数的自动化测试。   关键词: IEEE 802.16;功率放大器;自动化测试;WiMax   WiMax简介   WiMax ( worldwide interoperability for microwave access,微波接入全球互通)是基于IEE
  • 关键字: 测试  测量  0711_A  杂志_专题  IEEE  802.16  功率放大器  自动化测试  WiMax  模拟IC  

功率放大器两种实现方法的比较

  • 功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率
  • 关键字: 功率放大器  比较  实现方法    

D类音频功率放大器的环路设计

  • 本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。
  • 关键字: 设计  环路  功率放大器  音频  

德州仪器推出集成升压转换器的单片无滤波器D类音频功率放大器

  • 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频功率放大器 —— TPA2013D1,该器件能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。由于结合了 2.7W 的 D 类放大器与集成式升压转换器,整体效率达到 85%,用户播放音乐或打电话时的热损耗很小,从而有助于延长电池使用寿命。(TPA2013D1 通过较低电源电压即可生成较高输出功率,而不会造成音频失真,还能为各种外部器件供电,如 TI 的 TPA2010D1
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  德州仪器  转换器  功率放大器  元件  制造  

非对称纯后级功率放大器的电路设计

射频功率放大器的自适应前馈线性化技术

  • 1  引  言   常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗小;修正算法带宽限制小。数字预失真技术[1]复杂度高能提供较好的IMD压缩,但由于DSP运算速度使其带宽小。笛卡尔[2]反馈复杂度想对低,能提供合理的IMD压缩,但存在稳定性问题且带宽限制在几百kHz。LINC法将输入信号变成2个恒包络信号,由2个C类放大器放大,然后合成,但对元件
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  射频  功率放大器  模拟IC  电源  

增益可控BTLD音频功率放大器及其应用

  • 1  概述 采用PWM调制技术的D类(开关型)音频功率放大器以其高效率、低功耗等特性,比其它类型(如A类、B类和AB类)的功率放大器更具优势,从而在带有音频功能的设备尤其是便携式产品应用中占据了主导地位。 美国德州仪器公司(TI)是生产音频功率芯片的著名厂商之一。该公司生产的D类音频功率放大器已发展到第三代。 TI公司的第三代D类音频功率放大器ICs均带有小于1μA的关闭控制电流和典型值为7mA或8mA的低电源电流,它们都采用创新的调制技术,不需要或仅需要低成本小型输出滤波器。由
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  BTLD  音频  功率放大器  模拟IC  电源  

罗姆发布高效率平板电视用D级功率放大器

  • 罗姆发布了可输出17W+17W的立体声扬声器用D级放大器LSI“BD5421EFS”。效率为90%(10W+10W输出,负荷8Ω时)。即使是平板电视等需要预留充足的散热空间的产品也可以实现富有震撼力的声音效果。此前的模拟放大器的效率一般在50%左右,约一半的电能转变成了热能,因此需要使用很大的散热板和冷却扇,影响了设备的薄型化设计。而使用BD5421EFS之后,设备就可以设计得更小、更薄、更省电。  通过最新的BiCDMOS工艺,尽可能减小了输出晶体管的工作电阻和布线电阻。封装采用小型
  • 关键字: D级  功率放大器  罗姆  模拟IC  电源  

大电流型功率放大器PA04及其应用

  • 1 概述 PA04是美国APEX公司推出的一种场效应管功率运算放大器,它具有工作电压高(200V)、输出电流大(20A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。 PA04的使用很灵活。休眠方式可保护整个放大器,在待机操作或负载保护时允许很低的静态电流。它的增强电压输入(VBOOST)允许运放在小信号段工作在较高的电压下,而不需要有较高的输出电流;PA04具有四线传感技术精确限流方式,而不需要考虑在输出线内部或外部连接毫欧级的相干电阻。 PA04采用12脚双列直插(DIP)封装,密封性好,且
  • 关键字: PA04  大电流  电源技术  功率放大器  模拟技术  模拟IC  电源  

用于射频功率放大器的数字电位器

  • 在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。 一种革新的技术采用命名为数字控制的电位器(DCP)使设计师能从根本上改善RF功率放大 器的成本和可靠性。这在要求严格的应用为采用高线性和高效率的LDMOS技术的蜂窝电话基站是特别有价值的。
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ANADIGICS 推出具有革命性的 ZeroIC(TM) CDMA 功率放大器

  •   ANADIGICS, Inc.推出了创新型 CDMA 1X 和 1XEVDO 功率放大器新系列。该系列功率放大器的平均电流消耗较 ANADIGICS 业界领先的 HELP(TM) 技术还要低50%,而与传统的两级放大器相比平均电流消耗降低幅度可高达85%。   ANADIGICS 的 ZeroIC(TM) 产品拥有一种创新的性能,可在功率较低时把功率放大器的能耗降至零。由于在信号完全充沛的网络中多数手机都是以低功率传输信号的,因此这一性能可大幅降低手机的能耗。ANADIGICS 无线产品部门高级副总
  • 关键字: CDMA  电源技术  功率放大器  模拟技术  通讯  网络  无线  模拟IC  电源  

国内首款多频段 GSM/EDGE 功率放大器模块在沪诞生

  •   锐迪科微电子 (RDA)近日宣布:凭借其在无线通信领域先进的射频 (RF) 技术和集成电路设计 (IC) 方面的专长,率先推出了首款具有自主知识产权的 GSM/EDGE 四频段功率放大器模块 RDA6216,能够完全替代现有传统方案,打破了国外产品垄断,填补了我国技术空白。   随着通信技术的发展,基于 GSM/GPRS 网络的数据增强型移动通信标准 EDGE 开始走入人们的生活,具备 EDGE 网络功能的手机将逐渐成为消费热点,GSM/EDGE 产品已经表现出良好的市场前景。RDA6216 就是锐
  • 关键字: GSM/EDGE  功率放大器  通讯  网络  无线  模块  

国内首款多频段 GSM/EDGE 功率放大器模块在沪诞生

  •     锐迪科微电子 (RDA),中国最有实力的射频 IC 产品提供商,近日宣布:凭借其在无线通信领域先进的射频 (RF) 技术和集成电路设计 (IC) 方面的专长,率先推出了首款具有自主知识产权的 GSM/EDGE 四频段功率放大器模块 RDA6216,能够完全替代现有传统方案,打破了国外产品垄断,填补了我国技术空白。       随着通信技术的发展,基于 GSM/GPRS 网络的数据增强型移动通信标准 EDGE 开始走入人们的生
  • 关键字: 功率放大器  通讯  网络  无线  模块  
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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 ]
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