- 在这篇文章中,我们研究了射频扼流圈非理想性对E类放大器性能的影响,并学习了如何为放大器设计选择合适的扼流电感。图1显示了E类放大器的基本拓扑结构。基本E类放大器示意图。图1 一种基本的E类放大器。射频扼流圈提供I0的直流电流从本系列的前几篇文章中,我们知道上述电路中的RF扼流圈(L1)保持了I0的几乎恒定电流。然而,这些文章都假设了一个理想的射频扼流圈,在工作频率下没有直流电阻和无限射频电抗。实用的扼流电感器具有非零直流电阻和有限射频电抗。在本文中,我们将分析这些缺陷对E类功率放大器性能的影响。然后,我们
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E类功率放大器,射频扼流
- 在这篇文章中,我们分析了E类放大器的操作,并检查了其设计方程的基本假设。E类操作模式允许我们构建高效功率放大器,其输出功率水平从几千瓦(在低射频频率下)到大约一瓦(在微波频率下)不等。设计简单是E类放大器的主要优点之一——与其他放大器类别不同,它在初始设计阶段后需要最小的调整才能达到令人满意的性能。对E类运算的全面分析需要一些相当冗长乏味的数学。相反,本文将使用简化的假设来创建分析的简化版本,并推导出E类功率放大器的基本设计方程。尽管我们在上一篇文章中介绍了这些方程中的大部分,但这里包含的蒸馏分析应该可以
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E类功率放大器,设计方程的解
- 设计E类射频放大器?了解如何选择正确的阻尼水平,并计算电路的最佳元件值。E类放大器是开关模式放大器,通过确保开关电压或开关电流在任何给定时间为零,寻求最大限度地减少功率损耗,特别是在高频下。在上一篇文章中,我们了解了这些开关波形的一些重要特征。在本文中,我们将探讨E类功率放大器的瞬态响应,并复习其设计方程。然而,在我们开始之前,让我们复习一下E类操作的主要概念。E类放大器概述图1显示了基本E级的拓扑结构。非常基本的E类放大器示意图。 图1.非常基本的E类放大器示意图。图片由Steve Arar提
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E类功率放大器,负载网络响应,设计方程
- E类射频放大器设计用于产生具有特定特性的开关波形。在本文中,我们讨论了这些波形的优点和局限性。从某种意义上说,功率放大器设计是一门理解和整形波形的艺术,以实现高效率,同时满足其他规范的可接受水平,如输出功率、线性度和功率增益。例如,E类功率放大器通过使用专门设计的负载网络来塑造开关电压和电流波形,以实现效率最大化。我们在上一篇文章末尾首次看到的图1显示了E类放大器的典型开关波形。电压和电流的转变在时间上彼此错开,导致波形不重叠。E类放大器中的典型开关电流和电压波形。 图1.E类射频功率放大器中的
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E类功率放大器,卓越性能,波形工程
- 了解E类放大器如何在射频频率下提高D类放大器的效率。为了使D类放大器提供高效率,它需要相对于工作频率非常快的开关。随着我们向越来越高的频率发展,这变得越来越具有挑战性。在D类射频放大器中,开关间隔可能占据工作周期的相当大一部分。寄生电容的损耗也随着频率的增加而增加,这带来了另一个问题。E类功率放大器有效地克服了这些挑战。与D类放大器一样,这些是开关模式放大器。然而,它们的负载网络是专门设计的,以最大限度地减少开关损耗,并将能量从分流器(晶体管输出)电容引导到负载。在本文中,我们将讨论E类放大器的设计如何避
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E类功率放大器,射频
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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SiCMESFET E类功率放大器 效率
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高频 射频 E类功率放大器 漏电流 开关模式
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射频 E类功率放大器 并联电容 集电极电流 集电极电压
- 引言
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
笔者采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/
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E类功率放大器 RF专题 单片机 电源技术 模拟技术 嵌入式系统 模拟IC 电源
e类功率放大器介绍
E类功率放大器(功放)是一种高效率的开关类功放,并且,基于E类功放的极坐标发射机能够改善传统发射机的低效率性能。考虑到极坐标发射机对E类功放的技术需求,本文主要针对E类功放及其应用进行了三部分的研究:改进的高效率E类功放设计方法;漏极电压调制对E类功放性能的影响分析;极坐标发射机的原理验证及其幅度放大通道的非理想特性分析。 E类功率放大器的典型电路是由单个晶体管和负载两蹯所组成,在输入信号的 [
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