射频易商城_Gain Block_功率放大器的基础研究②

   日期:2024-11-06     浏览:1    评论:0    
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射频功率放大器的研究②


2.2 射频功率放大器的分类

射频功率放大器具有较多的种类, 在分类上不同的分类原则得出的结果也会不同。 工
程师一般情况下倾向于按照功放管导通角进行分类, 这样可以分为 A 类、 B 类、 AB 类、 C类、 D 类、 E 类等。 A 类功率放大器的导通角为 360 度, 这就意味着在放大电路中功放管的状态一直是放大的, 比较适用于非恒定包络调制放大电路, 但 A 类放大器的不足之处在于它的效率不高, 因此, 该类放大器对小信号的放大有非常显著的效果; B 类功率放大器的导通角为 180 度, 这就是说功放管在一个周期内只有半个周期是导通的, 因此, B 类功率放大器需要结合其他放大电路共同使用, 只有这样才能保证两个负载到一起合成一个周期。 但与 A 类功率放大器相比 B 类功率放大器的的效率较高, 比较适用于中低频大功率放大电路; AB 类功率放大器的导通角介于 180 度到 360 度之间, 由此可以看出, AB 类放大器既能够达到 A 类放大器的线性要求, 也能够兼顾 B 类功率放大器的效率; C 类功率放大器的导通角小于 180 度, 它主要用来将恒定包络信号放大, 且效率与导通角的大小有直接关系; D 类功率放大器的导通角为 180 度, 具有较高的效率, 理想状态下高达 100%; E类功率放大器是本文研究的重点, 它属于开关类放大器, 开关类放大器的典型特征就是效率高, 且它还兼具了传统放大器的线性, 尤其是在 VHF 频段表现非常优异, 军工和工业无线通信中采用的便是 E 类功率放大器。
3 功率合成器
随着人们对功率的要求越来越高, 很多情况下单个射频功率放大器的输出功率已经不
能充分满足系统的需求, 这就借助需要功率合成技术, 将两路甚至更多路功率放大器的输出信号合成, 使其变成一路。 另外, 功率合成技术还能有效提高系统的可靠性, 防止当其中某路功率放大器发生故障, 系统的输出量出现零的情况。 一般情况下, 功率的合成主要采用的是功率合成网络的方式。 一个理想的功率合成器的需要满足以下条件, 首先要满足功率相加的原则, 另外在各个功率放大器之间相互没有关联, 其中一个出现故障, 不会影响其他功率放大器的工作状态, 此外, 还要遵循功率相减原则, 即当一个或几个功率放大器出现损坏, 要尽可能减小负载上损失的功率。
4 总结
由于 E 类射频功率放大器在 VHF 波段表现优异, 因此, 被广泛应用于各类无线通信系

统中, 且得到了的发展。 本文首先简述了国内射频功率放大器的研究现状, 再通过分析射频功率放大器的技术指标及分类, 对射频功率放大器有了进一步的了解, 文章的最后又对功率合成器进行了简要的介绍, 希望通过上述分析, 能够使大家对射频功率放大器有更充分的认识。

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