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    如何提高FM发射机功率放大器的效率

    播放射频放大器的人知道RF功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。 在发射机前级电路中,由RF信号功率产生的调制振荡电路非常小,需要经过一系列放大缓冲器级,中间放大级,最终功放级,得到足够的射频功率馈送到天线辐射出来。 为了获得足够大的RF输出功率,必须使用RF功率放大器。 射频功率放大器是输出功率和效率的主要技术指标,是研究射频功率放大器的关键。 功率晶体管的要求主要是考虑击穿电压,最大集电极电流和最大管等参数。 为了实现有效的能量传递,天线和放大器之间需要使用阻抗匹配网络。 最近平台已经开放给项目,它与射频放大器有关,雇主的要求“看到这个需求,小编不了解RF放大器的知识,为了大脑,专门找到相关的信息,提到以前的效率是射频功率放大器的主要指标之一,那么现在谈谈如何提高射频功率放大器的效率。 两种提高射频放大器功率的方法:提高线性度,使用不同相功率放大器。 提高线性度现代数字调制技术要求放大器的线性度必须足够高,否则会产生互调失真,从而降低信号质量。 不幸的是,当放大器性能最佳时,它们接近饱和电平,然后它们变为非线性,RF功率输出随着输入功率的增加而减小,并且开始出现明显的失真。 这种失真可能导致相邻信道或服务的串扰。 因此,设计师通常将RF输出功率返回到“安全区域”,以确保线性度。 当它们这样做时,需要多个RF晶体管来实现给定的RF输出功率,这将增加电流消耗并导致更短的电池寿命,或者在基站中将导致更高的运行成本。 DPD在放大器的输入端有效地引入“反失真”,消除了放大器的非线性。 因此,放大器不需要回到最佳工作点,无需更多的射频功率器件。 随着放大器变得更有效率,其优点在于降低了冷却成本并降低了所有显着的功耗。 当CFR运行时,通过降低输入信号的峰均比来不断检查失真。 这降低了信号的峰值,使得当信号通过放大器时不会发生限幅或失真。 当DPD和CFR一起使用时,可以获得更大的增益。 以下与“异相功率放大器的方法”相同。80年前由亨利·奇雷克斯(Henri Chireix)发明并持有的另一项技术通常被称为“失相”(锁相功率放大器的一部分,富士通和恩智浦目前正在使用该系列的负载调制技术来提高放大器的效率。 它结合了两个非线性RF功率放大器,它们驱动来自不同相位信号的两个放大器。 由于相位被控制,使得当输出信号耦合时可以使用B类RF功率放大器来实现效率增益。 仔细的设计技术,特别是选择适当的电抗,可以将系统优化为特定的输出幅度,这将提高效率提升的两倍(至少在理论上)。 富士通去年宣布,在功率放大器中采用了一种外置方式将紧凑型低损耗功率耦合电路与基于DSP的相位误差校正补偿电路相集成,与现有放大器的传统65%传输时间相当,放大器的传输时间可以大于95%。 该设计的测试,该功率放大器的峰值输出可以达到100瓦特; 从50%到70%的平均功率效率。 输入信号被分为具有恒定幅度和相位变化的两个信号。 幅度由RF功率器件设置,功率耦合电路重建源信号波形。 以前,当源信号被重构时,确定相位差所需的耦合精度损耗,防止了该技术的商业化。 富士通的耦合器具有较短的信号路径,减少损耗并增加带宽。 对于功率的增加,可以与主放大器并联使用多个辅助放大器,并且当主放大器接近饱和时,每个辅助放大器被偏置以提供放大的输出。 输入信号通过信号分配器传送到主放大器和多个辅助放大器,并且接收由主放大器和多个辅助放大器放大的输出信号的输出端包括电阻负载R / 2。 分频信号通过90°变压器施加到主放大器,辅助放大器的输出通过90°变压器施加到输出负载。
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