射频易商城_功率放大器芯片_功率放大器基础设计原理③

   日期:2024-12-22     浏览:2    评论:0    
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导读:很多朋友不知道功率放大器的基本设计原理,如何选择功率放大器。射频易商城RFeasy.cn为你解答功率放大器的基本设计原理。


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功率放大器的基本设计③

1. 1 总体方案论证

系统原理方框图如图1所示。 根据题目任务, 我们设计有五个基本电路波形变换电路、 弱信号前置放大级电路、 自 制稳压电源电路、 功率放大电路和保护电路。其中前置级主要完成小信号的电压放大任务; 功率放大级则实现对信号的电压和电流放大任务; 直流稳压电源部分则为整个功放电路提供能量. 由于方波中含有丰富的高次谐波分量, 波形变换电路提供方波, 可通过对方波信号的测试来检验功放的转换速率、失真度、 效率等指标, 保护电路可以有效地保护负载不过载, 对功率放大器也有一定的保护作用。该系统是一个高增益、 高保真、 高效率、 低噪声、 宽频带、 快响应的音响与脉冲传输、 放大兼容的实用电路。 下面对每个单元电路分别进行论证。
1. 2 单元模块方案论证与比较
1 . 2. 1 波形变换电路
♦  方案一: 利用运放在开环状态下的饱和特性, 正弦波信号经过两级运放放大后, 产
生了 正弦波饱和失真的方波信号, 由于输出方波幅值远大于题目 要求, 于是采用开
关三极管脚与脚短接当成两个二极管削波(用两个锗开关管也可以) , 便将电压钳
制在700mv左右, 然后通过电阻分压, 最终得到题目要求的正负极性对称的
200mVp-p的方波信号。
♦  方案二: 直接采用施密特触发器进行变换与整形。 而施密特电路可用高精度、 高速
运算电路搭接而成, 也可采用专用施密特触发器构成, 还可以选用电路构成。
♦  方案三: 利用运放的正反馈作用, 使转换部分的波形上升沿和下降沿都变得很陡,
利用稳压管将电压稳定在6. 2 V左右, 然后利用电阻分压得到要求的正负对称的峰
一峰值为200 mV 的方波信号。 

本系统采用方案二, 且施密特电路采用高精度、 高速运算放大器构成。


推荐产品一、丽芯微电3.40 to 8.50GHz, LXA2009 GaAs 功率放大器



工作频率范围:3.40~8.50GHz
输出功率:26.0dBm
增益:28.0dB
输入驻波:
电源:6V/320mA

推荐产品二、丽芯微电6.00 to 18.00GHz, LXA2004 GaAs 功率放大器

工作频率范围:6.00~18.00GHz
输出功率:21.0dBm
增益:21.0dB
输入驻波:
电源:5V/149mA


推荐产品三、丽芯微电8.00 to 12.00GHz, LXA2006 GaAs 功率放大器



工作频率范围:8.00~12.00GHz
输出功率:20.0dBm
增益:21dB
输入驻波:
电源:8.5V/75mA

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