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4S064-210-1Yaskawa放大器介绍
高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频 电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或 谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是 传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。高频功率放大器是一种能量转换 器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出在 “ 低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照 电流导通角的不同,将其分为甲、乙、丙三类 工作状态。甲类放大器电流的流通角为360o,适用于小信号低功率放大。乙类放大器电流的流通角约等于 180o;丙类放大器电流的流通角则小于180o。乙类和丙类都适用于大功率工作丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形 失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为 负载的谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波 能力,回路电流与 电压仍然极近于正弦波形,失真很小。
运算放大器设计
运算放大器是模数转换电路中的一、重要的的单元。全差分运放是指输入和输出都是差分信号的运放, 与普通的单端输出运放相比有以下几个优点: 输出的电压摆幅较大;较好的抑制共模噪声;更低的噪声;抑制谐波失真的偶数阶项比较好等。因此通常高性能的运放多采用全差分形式。近年来,全差分运放更高的单位增益带宽频率及更大的输出摆幅使得它在高速和低压电路中的应用更加广泛。随着日益增加的数据转换率, 高速的模数转换器需求越来越广泛, 而高速模数转换器需要高增益和高单位增益带宽运放来满足系统精度和快速建立的需要。速度和精度是模拟电路两个重要的性能指标,然而,这两者的要求是互相制约、互为矛盾的。所以同时满足这两方面的要求是困难的。折叠共源共栅技术可以较成功地解决这一难题, 这种结构的运放具有较高的开环增益及很高的单位增益带宽。全差分运放的缺点是它外部反馈环的共模环路增益很小, 输出共模电平不能精确确定,因此,一般情况下需加共模反馈电路。
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