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    如何提高FM發射機功率放大器的效率

    播放射頻放大器的人知道RF功率放大器(RF PA)是各種無線發射機的重要組成部分。 在發射機前級電路中,由RF信號產生的調製振盪電路功率非常小,需要經過一系列放大緩衝器級,中間放大級,最終功放級,得到足夠的射頻功率饋送到天線輻射出來。 為了獲得足夠大的RF輸出功率,必須使用RF功率放大器。 射頻功率放大器是輸出功率和效率的主要技術指標,是RF功率放大器研究的關鍵。 功率晶體管的要求主要是考慮擊穿電壓,最大集電極電流和最大管等參數。 為了實現有效的能量傳遞,天線和放大器之間需要使用阻抗匹配網絡。 最近平台已經開放給項目,它與射頻放大器有關,雇主的要求“看到這個需求,小編不了解RF放大器的知識,為了大腦,專門找到相關的信息,提到以前的效率是射頻功率放大器的主要指標之一,那麼現在談談如何提高射頻功率放大器的效率。 兩種提高射頻放大器功率的方法:提高線性度,使用不同相功率放大器。 提高線性度現代數字調製技術要求放大器的線性度必須足夠高,否則會產生互調失真,從而降低信號質量。 不幸的是,當放大器性能最佳時,它們接近飽和電平,然後它們變為非線性,RF功率輸出隨著輸入功率的增加而減小,並且開始出現明顯的失真。 這種失真可能導致相鄰信道或服務的串擾。 因此,設計人員通常將RF輸出功率返回到“安全區域”,以確保線性度。 當它們這樣做時,需要多個RF晶體管來實現給定的RF輸出功率,這將增加電流消耗並導致更短的電池壽命,或者在基站中將導致更高的運行成本。 DPD在放大器的輸入端有效地引入“反失真”,消除了放大器的非線性。 因此,放大器不需要回到最佳工作點,無需更多的射頻功率器件。 隨著放大器變得更加高效,其優點在於降低了冷卻成本並降低了所有顯著的功耗。 當CFR工作時,通過降低輸入信號的峰均比來不斷檢查失真。 這降低了信號的峰值,使得當信號通過放大器時不會發生限幅或失真。 當DPD和CFR一起使用時,可以獲得更大的增益。 以下與“異相功率放大器的方法”相同。80年前由亨利·奇雷克斯(Henri Chireix)發明並持有的另一項技術通常被稱為“失相”(鎖相功率放大器的一部分,富士通和恩智浦目前正在使用該系列的負載調製技術來提高放大器的效率。 它結合了兩個非線性RF功率放大器,可以驅動來自不同相位信號的兩個放大器。 由於相位被控制,使得當輸出信號耦合時可以使用B類RF功率放大器來實現效率增益。 仔細的設計技術,特別是選擇適當的電抗,可以將系統優化為特定的輸出幅度,這將提高效率提升的兩倍(至少在理論上)。 富士通去年宣布,在功率放大器中採用了外置方式,將緊湊型低損耗功率耦合電路與基於DSP的相位誤差校正補償電路集成在一起,與現有放大器的傳統65%傳輸時間相當,放大器的傳輸時間可以大於95%。 該設計的測試,該功率放大器的峰值輸出可以達到100瓦特; 平均功率效率從50%到70%。 輸入信號被分為具有恆定幅度和相位變化的兩個信號。 幅度由RF功率器件設置,功率耦合電路重建源信號波形。 以前,當源信號被重建時,確定相位差所需的耦合精度損耗,防止了該技術的商業化。 富士通的耦合器具有更短的信號路徑,減少損耗並增加帶寬。 對於功率的增加,可以與主放大器並聯使用多個輔助放大器,並且當主放大器接近飽和時,每個輔助放大器被偏置以提供放大的輸出。 輸入信號通過信號分配器傳送到主放大器和多個輔助放大器,並且接收由主放大器和多個輔助放大器放大的輸出信號的輸出端包括電阻負載R / 2。 分頻信號通過90°變壓器施加到主放大器,輔助放大器的輸出通過90°變壓器施加到輸出負載。
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