放大器的主要技術(shù)指標(biāo):
(1)頻率范圍:放大器的工作頻率范圍是選擇器件和電
路拓?fù)湓O(shè)計的前提。
(2)增益:是放大器的基本指標(biāo)。按照增益可以確定放
大器的級數(shù)和器件類型。G(db)=10log(Pout/Pin)=S21(dB)
(3)增益平坦度和回波損耗
VSWR<2.0orS11,S22<-10dB
(4) 噪聲系數(shù):放大器的噪聲系數(shù)是輸入信號的信噪比 與輸出信號的信噪比的比值,表示信號經(jīng)過放大器后信號質(zhì)量的變壞程度。NF(dB)=10log[(Si/Ni)/(So/No)]
射頻功率放大器的工作頻率很高,但相對頻帶較窄,射頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。射頻功率放大器可以按照電流導(dǎo)通角的不同,分為甲(A)、乙(B)、丙(C)三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的導(dǎo)通角為360°,適用于小信號低功率放大,乙類放大器電流的導(dǎo)通角等于180°,丙類放大器電流的導(dǎo)通角則小于180°。乙類和丙類都適用于大功率工作狀態(tài),丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中最高的。射頻功率放大器大多工作于丙類,但丙類放大器的電流波形失真太大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負(fù)載諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然接近于正弦波形,失真很小。
?射頻功率放大器(RF PA)是各種無線發(fā)射機(jī)的重要組成部分。在發(fā)射機(jī)的前級電路中,調(diào)制振蕩電路所產(chǎn)生的射頻信號功率很小,需要經(jīng)過一系列的放大一緩沖級、中間放大級、末級功率放大級,獲得足夠的射頻功率以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器。
原理:高頻功率放大器用于發(fā)射機(jī)的末級,作用是將高頻已調(diào)波信號進(jìn)行功率放大,以滿足發(fā)送功率的要求,然后經(jīng)過天線將其輻射到空間,保證在一定區(qū)域內(nèi)的接收機(jī)可以接收到滿意的信號電平,并且不干擾相鄰信道的通信。...
您錯誤的理解信號放大器了第一,信號在電線中進(jìn)行傳輸?shù)臅r候會有衰減的,所以使用信號放大器只是為了恢復(fù)原始信號第二,現(xiàn)在很多家的電視比較多,一條線走也容易出現(xiàn)信號衰減,所以使用分配信號放大器所以只要使用一...
儀表放大器是在有噪聲的環(huán)境下放大小信號的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、寬電源供電范圍及小體積等一系列優(yōu)點(diǎn),它利用的是差分小信號疊加在較大的共模信號之上的特性,能夠去除共模信號,而又...
現(xiàn)代的無線通信中,射頻設(shè)備的使用相當(dāng)普及,而射頻放大器在設(shè)備中起粉至關(guān)重要的作用,放大器中有關(guān)功率參數(shù)的測t也引起相當(dāng)?shù)闹匾?,而在實際的研發(fā)生產(chǎn)中對功率參數(shù)的理解和應(yīng)用存在一定的誤解,下面就一個放大器的特性來說明相關(guān)功率參數(shù)的含義和應(yīng)用。
在描述一個放大器時,基本的參數(shù)有增益和最大輸出電平(功率)。為對增益有較為準(zhǔn)確的描述,引人線性特性的參數(shù)來衡t,通常用ldB壓縮點(diǎn)對應(yīng)輸人功率和線性垠小輸人電平來表示,兩者之差就是放大器的輸人動態(tài)范圍。對于ldB壓縮點(diǎn),在GSM直放站標(biāo)準(zhǔn)YD汀952一1998中是這樣描述的:ldB壓縮點(diǎn)輸出功率是指放大器在增益下降ldB時,對應(yīng)此時的輸人功率,用圖示方法表示是指當(dāng)時的實際輸出功率比理想的線形放大器對應(yīng)的輸出功率小ldB。
為進(jìn)一步描述線性度.還有一個指標(biāo)就是增益步長誤差,表示的是當(dāng)輸人變化單位信號強(qiáng)度時輸出是否也變化相同的大小。
一個實際的放大器,由于物理特性和噪聲的影響,當(dāng)輸人電平太小時不能保持有線性狀態(tài).因此引人最小輸出電平的概念.通常認(rèn)為輸出比噪聲電平高3dB時對應(yīng)的輸人電平為最小輸人電平。放大器的輸出噪聲功率為:P=kTBGF。
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Pasternack公司公布了便攜式臺式射頻放大器新產(chǎn)品線,其覆蓋頻帶極寬,可達(dá)40GHz。這些射頻放大器模塊結(jié)實耐用,其設(shè)計可滿足MIL-STD-202F標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)濕度、沖擊、振動、高度及溫度周期環(huán)境條件等所有要求,從而極其適于在航空航天、國防、光學(xué)、工業(yè)、電信以及研發(fā)等行業(yè)的高流量測試實驗室內(nèi)部使用。上述最新發(fā)布的射頻放大器產(chǎn)品包括4種型號,覆蓋1~40GHz的多倍程帶寬,且增益響應(yīng)平坦。這些新型臺式放大器具有如下性能:可達(dá)60dB的具有高動態(tài)范圍的小信號增益,5dB的低噪聲系數(shù),+10~+22dBm的P1dB壓縮輸出功率。此外,此類便攜式小巧放大器的內(nèi)部交流供電電壓為115~120VAC@60Hz,
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評分: 4.7
射頻功率放大器 隨著綠色環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)理念在全球不斷的推廣深入人心,運(yùn)營商對于 移動通信基站的效率提出了越來越高的需求。與此同時,由于移動通信市場 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的飛速增長,移動通信基站的帶寬要求也從最初的 20MHz 向 40MHz、60MHz 直至 100MHz 一路攀升,未來的 5G系統(tǒng)甚至需要 1GHz。 而在基站設(shè)備中,射頻功放的能耗占到總能耗的 60%左右,因此,大帶寬、 高效率、小體積,輕重量、低成本的射頻功率放大器成為了未來移動運(yùn)營商 降低 OPEX(運(yùn)營成本 )、實現(xiàn)綠色節(jié)能的最為有效的手段。 ? ? 目前,整個業(yè)界移動通信基站使用的基本上都是基于 LDMOS 技術(shù)射頻功 率放大器。 LDMOS 技術(shù)自上世紀(jì)九十年代應(yīng)用于移動通信基站射頻功率放 大器應(yīng)用以來,以其優(yōu)異的性能迅速占領(lǐng)了幾乎全部的 2G和 3G市場份額。 全球每年用于移動通信基站的射頻功率器件的銷售數(shù)量大約一億只,
手持無線設(shè)備在人們生活中起到越來越重要的作用,其電池續(xù)航力成為急需解決的重要問題。在手持設(shè)備中射頻接收模塊的功耗占據(jù)了較高的比例,因此實現(xiàn)超低功耗射頻接收電路對降低總體功耗起到了關(guān)鍵作用。本項目在融合現(xiàn)有低功耗射頻電路設(shè)計方法的基礎(chǔ)上,提出基于返回式結(jié)構(gòu)的超低功耗射頻接收機(jī)架構(gòu),該結(jié)構(gòu)放大射頻信號并將該信號混頻至中頻,經(jīng)濾波后重新饋通至射頻放大器進(jìn)行放大后輸出。為保證電路穩(wěn)定性,對混頻輸入和中頻輸出端分別使用高通和低通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信號隔離。該方法使用單個電路同時實現(xiàn)射頻和中頻的放大,節(jié)約了硬件開支和功耗。鑒于傳統(tǒng)電流復(fù)用結(jié)構(gòu)所面臨的電壓裕度問題,本項目提出一種橫向電流復(fù)用射頻前端,在有效降低電流的同時避免了對電壓裕度的消耗,并且保證了模塊間隔離度和電路性能。在項目實施過程中,針對第一版返回式混頻器對中頻信號線性度不足的問題,提出了一種自重構(gòu)跨導(dǎo)返回式混頻器,該結(jié)構(gòu)對射頻信號和中頻信號分別呈現(xiàn)開環(huán)特性和閉環(huán)特性,有效保證了中頻線性度。此外,基于對無源變頻開關(guān)的行為建模,本項目提出了跨導(dǎo)增強(qiáng)射頻前端技術(shù),該技術(shù)利用無源變頻方式在跨導(dǎo)級輸出端構(gòu)造交流地,并在跨導(dǎo)級構(gòu)造輸入頻率附近的正反饋環(huán)路,對等效跨導(dǎo)起到了倍增的效果?;谏鲜黾夹g(shù)本項目設(shè)計了超低功耗射頻接收機(jī)系統(tǒng)原型,并以流片的方式驗證和完善了超低功耗收發(fā)系統(tǒng)的理論和方法。本項目共發(fā)表SCI論文16篇,其中IEEE期刊論文5篇,授權(quán)發(fā)明專利10項。 2100433B
本書主要分為兩部分,第一部分介紹了常用片狀元器件的基本常識、特點(diǎn)、性能及其在電子設(shè)備中的應(yīng)用知識;第二部分以表格的形式給出常用貼片元器件識別代碼-型號-參數(shù)及代換對照資料,用來解決在實際應(yīng)用中識別貼片元器件型號和了解其技術(shù)參數(shù)這一難題。書中所涉及的元器件包括電阻、電容、電感、二極管、三極管、場效應(yīng)管、CPU復(fù)位電路、穩(wěn)壓電路、運(yùn)算放大器、射頻放大器等。
為了方便讀者使用,本書附贈光盤中還提供了大量以元器件型號、生產(chǎn)廠家為排序方式的貼片元器件技術(shù)資料。
本書可供電子技術(shù)人員、電子設(shè)備及家電維修人員以及電子愛好者使用。
微波射頻電路設(shè)計與仿真100例圖書目錄
第1章 射頻電路設(shè)計與主要仿真軟件簡介 1
1.1 無源器件工程設(shè)計和仿真軟件HFSS介紹 1
1.2 有源器件工程設(shè)計和仿真軟件ADS介紹 2
1.3 微波系統(tǒng)工程設(shè)計介紹 4
第2章 射頻放大器的設(shè)計 6
2.1 低噪聲放大器技術(shù)及一般設(shè)計方法 6
實例1:基于AT-41511的低噪聲放大器設(shè)計 6
實例2:C波段低噪聲放大器設(shè)計 10
實例3:毫米波低噪聲放大器設(shè)計 15
實例4:C波段放大器設(shè)計 18
2.2 普通放大器的技術(shù)及一般設(shè)計方法 20
實例5:L波段放大器 20
實例6:中頻MF放大器設(shè)計 21
2.3 功率放大器技術(shù)及一般設(shè)計方法 22
實例7:900MHz功放設(shè)計 22
實例8:毫米波功放設(shè)計 30
實例9:高頻HF功放設(shè)計 32
2.4 功放預(yù)失真技術(shù)及設(shè)計方法 35
實例10:二極管預(yù)失真線性化功放的設(shè)計 35
2.5 Doherty 功放技術(shù)及設(shè)計方法 38
實例11:一種Doherty 功放的設(shè)計 39
第3章 頻率源的設(shè)計 42
3.1 VCO技術(shù)及振蕩器一般設(shè)計方法 42
實例12:200MHz VCO的設(shè)計 43
實例13:一種900MHz振蕩器的設(shè)計 45
實例14:1 800MHz VCO的設(shè)計 46
3.2 PLL技術(shù)及設(shè)計 49
實例15:用ADISimPLL設(shè)計3GHz點(diǎn)頻鎖相環(huán) 50
實例16:用ADS設(shè)計880~915MHz的PLL 53
3.3 雙環(huán)頻率合成器的設(shè)計 58
實例17:一種改善相噪的900MHz雙環(huán)頻率源設(shè)計 58
3.4 介質(zhì)振蕩器技術(shù)及設(shè)計 60
實例18:一種10.5GHz介質(zhì)振蕩器的設(shè)計 60
實例19:一種9GHz介質(zhì)振蕩器的設(shè)計 64
3.5 DDS頻率源技術(shù)及設(shè)計 66
實例20:DDS頻率源的設(shè)計 66
實例21:DDS+PLL頻率源的設(shè)計 68
第4章 混頻器的設(shè)計 72
4.1 單端混頻器設(shè)計 72
實例22:二極管混頻器的設(shè)計 72
實例23:三極管混頻器的設(shè)計 74
4.2 單平衡混頻器設(shè)計 77
實例24:二極管單平衡混頻器的設(shè)計 77
4.3 雙平衡混頻器技術(shù) 81
實例25:二極管雙平衡混頻器的設(shè)計 81
4.4 基于RFIC/MMIC的混頻電路設(shè)計 82
實例26:一種U波段混頻電路的設(shè)計 82
實例27:一種毫米波混頻電路的設(shè)計 83
第5章 微波濾波器、雙工器和多工器設(shè)計 85
5.1 波導(dǎo)濾波器的設(shè)計 85
實例28:一種K波段波導(dǎo)濾波器的設(shè)計 85
實例29:一種KU波段圓腔雙模濾波器的設(shè)計 88
5.2 介質(zhì)濾波器的設(shè)計 90
實例30:一種L波段介質(zhì)濾波器的設(shè)計 90
5.3 微帶濾波器的設(shè)計 94
實例31:平行耦合微帶濾波器設(shè)計 94
實例32:發(fā)夾形微帶濾波器設(shè)計 96
實例33:交指微帶濾波器設(shè)計 98
實例34:微帶低通濾波器的設(shè)計 99
實例35:微帶高通濾波器的設(shè)計 100
實例36:毫米波微帶濾波器的設(shè)計 102
實例37:交叉耦合微帶濾波器的設(shè)計 104
實例38:一種新型混合耦合微帶濾波器的設(shè)計 106
5.4 同軸腔體濾波器的設(shè)計 108
實例39:900MHz同軸濾波器的設(shè)計 108
實例40:四腔同軸交叉耦合濾波器的設(shè)計 110
實例41:三腔同軸交叉耦合濾波器的設(shè)計 112
實例42:交指濾波器的設(shè)計 114
5.5 螺旋濾波器的設(shè)計 117
實例43:350MHz螺旋濾波器的設(shè)計 117
實例44:800MHz螺旋濾波器的設(shè)計 120
5.6 LC濾波器的設(shè)計 122
實例45:LC低通濾波器的設(shè)計 122
實例46:LC高通濾波器的設(shè)計 124
實例47:LC帶通濾波器的設(shè)計 126
實例48:LC加極點(diǎn)帶通濾波器的設(shè)計 128
實例49:一種新型高性能LC帶通濾波器的設(shè)計 130
實例50:大功率LC濾波器的設(shè)計 132
5.7 雙工器的設(shè)計 133
實例51:腔體雙工器的設(shè)計 133
實例52:交叉耦合同軸雙工器的設(shè)計 135
實例53:波導(dǎo)雙工器的設(shè)計 137
實例54:LC雙工器的設(shè)計 138
5.8 射頻多工器的設(shè)計 140
實例55:同軸多工器的設(shè)計 140
實例56:LC多工器的設(shè)計 140
第6章 功率分配器的設(shè)計 143
6.1 電抗功分器的設(shè)計 143
實例57:二功分電抗功分器的設(shè)計 143
實例58:三功分電抗功分器的設(shè)計 145
實例59:四功分電抗功分器的設(shè)計 146
6.2 環(huán)形橋功分器和威爾金森功分器的設(shè)計 148
實例60:2GHz環(huán)形橋功分器設(shè)計 148
實例61:威爾金森功分器的設(shè)計 150
6.3 波導(dǎo)功分器和一種新型功分器的設(shè)計 151
實例62:一種新型大功率同軸腔體功分器設(shè)計 151
實例63:波導(dǎo)功分器的設(shè)計 153
第7章 耦合器的設(shè)計 156
實例64:蘭格耦合器的設(shè)計 156
實例65:寬帶腔體式電橋的設(shè)計 158
實例66:微帶分支線型耦合器的設(shè)計 159
實例67:波導(dǎo)分支線型耦合器的設(shè)計 161
實例68:一種新型毫米波波導(dǎo)窄邊耦合器的設(shè)計 162
實例69:波導(dǎo)定向耦合器的設(shè)計 163
實例70:一種新型同軸高方向性定向耦合器的設(shè)計 165
第8章 功率衰減器的設(shè)計 168
8.1 電阻衰減器的設(shè)計 168
實例71:T形電阻衰減器的設(shè)計 168
實例72:∏形電阻衰減器的設(shè)計 169
8.2 波導(dǎo)衰減器的設(shè)計 170
實例73:一種K波段波導(dǎo)衰減器的設(shè)計 170
8.3 PIN二極管電調(diào)衰減器的設(shè)計 172
實例74:一種PIN二極管電調(diào)衰減器的設(shè)計 172
第9章 微波開關(guān)的設(shè)計 175
9.1 PIN二極管微波開關(guān)的設(shè)計 175
實例75:一種PIN二極管微波開關(guān)的設(shè)計 175
9.2 同軸微波開關(guān)的設(shè)計 176
實例76:SPDT同軸微波開關(guān)的設(shè)計 176
實例77:DPDT同軸微波開關(guān)的設(shè)計 178
9.3 波導(dǎo)微波開關(guān)的設(shè)計 180
實例78:一種波導(dǎo)微波開關(guān)的設(shè)計 180
第10章 其他常用微波器件的設(shè)計 183
10.1 匹配電路的設(shè)計 183
實例79:LC匹配電路的設(shè)計 183
實例80:電阻匹配電路的設(shè)計 185
實例81:微帶單支節(jié)匹配電路的設(shè)計 185
實例82:微帶雙支節(jié)匹配電路的設(shè)計 187
實例83:微帶1/4波長匹配電路的設(shè)計 188
實例84:波導(dǎo)螺釘匹配的設(shè)計 190
10.2 隔離器與環(huán)形器的設(shè)計 192
實例85:一種微帶隔離器的設(shè)計 192
實例86:一種波導(dǎo)隔離器的設(shè)計 195
10.3 檢波器的設(shè)計 198
實例87:二極管檢波器的設(shè)計 198
實例88:一種毫米波檢波器的設(shè)計 199
10.4 倍頻器的設(shè)計 200
實例89:MMIC放大倍頻器的設(shè)計 200
實例90:一種二極管倍頻器的設(shè)計 201
10.5 調(diào)幅電路移相器的設(shè)計 205
實例91:二極管環(huán)形調(diào)幅電路設(shè)計 205
實例92:一種PIN移相器的設(shè)計 205
第11章 射頻系統(tǒng)發(fā)射機(jī)的設(shè)計 208
實例93:發(fā)射信道設(shè)計和包絡(luò)仿真 208
實例94:一次變頻方案發(fā)射機(jī)的設(shè)計 214
實例95:二次變頻方案發(fā)射機(jī)的設(shè)計 215
實例96:一種KU發(fā)射機(jī)的設(shè)計 216
第12章 射頻系統(tǒng)接收機(jī)的設(shè)計 218
實例97:一種超外差接收機(jī)的設(shè)計 218
實例98:一種零-中頻接收機(jī)的設(shè)計 219
實例99:一種低-中頻接收機(jī)的設(shè)計 223
實例100:接收信道設(shè)計及接收誤碼率仿真 224