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低功耗高增益宽带放大器
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增益
放大器的增益是输出或输入功率之比,通常以分贝衡量。(当它是对数分贝测量相关的功率比:G(dB)=10 log(Pout /(Pin))。射频放大器往往在最大功率增益取,而音频放大器的电压增益和仪表放大器将更加经常指定(因为放大器的输入阻抗,往往会比源阻抗较高,负载阻抗高于放大器的输出阻抗)。例如:20分贝将有10的电压增益(100功率增益,只会发生在的输入和输出阻抗是一样的)带放大器的带宽是放大器提供了“”的频率范围可为不同的应用。然而,共同的和普遍接受的衡量标准是半功率点(即在断电的频率降低一半的峰值)在输出与频率的曲线。因此,带宽可以被定义为下限和上限之间的半功率点的差异。因此,这是也是众所周知的-3 dB带宽。带宽(或称为“频率响应”公差为其他反应),有时引用(-1分贝,-6分贝等),或“加或减为1dB”(大致音量差异的人通常可以检测到)。 一个良好的质量赢得全音域音频放大器将基本持平,20赫兹至20千赫(正常人类的听觉范围)。超高保真放大器设计,放大器的频率响应应该大大超过这个扩展(一个或多个八度任何一方),并有可能-3 dB点10和“ 65千赫。专业旅游放大器往往输入和/或输出滤波大力限制频率超过20赫兹,20赫兹的反应;太多的放大器的潜在输出功率很大,否则是对声波和超声波频率浪费,以及调幅无线电干扰的危险会增加。现代开关放大器必须在陡峭的低通滤波的输出获得的高开关频率的噪声和谐波消除。效率 效率是如何的权力来源是非常有用的应用到放大器的输出措施。 A类放大器是非常低效的10-20%之间,与25的输出直接耦合%最大效率。电感耦合的输出可以提高效率50%为上限。 B类放大器具有很高的效率,而且是因为高层次的失真(见:交叉失真音频工作不切实际)。在实际设计中,一个折衷的结果是AB类设计。 AB类放大器是现代之间通常35-55%,其中78.5%的理论最大效率。 市售D类开关放大器有报道高达90%的效率。 CF卡类放大器通常被称为是非常高效率的放大器。 更高效的放大器运行冷却器,而且往往并不需要,即使在多千瓦的冷却风扇的设计。此是,由于生产效率损失按损失的能源产品的过程中能量转换热能的原因。在更有效的放大器有较少的能量损失,从而使更少的热量。 在射频功率放大器,如蜂窝基站和广播发射机,专门设计技术被用来提高效率。多尔蒂设计,其中使用第二个晶体管,可以摆脱典型的效率高达15%,在一个狭窄的30-35%的带宽。信封跟踪设计能够实现高达60%的效率,通过调节与信号的包络的电源电压在线路放大器。 线性 一个理想的放大器将是一个完全线性器件,但真正的放大器只在一定限度内的线性关系。 当信号驱动放大器的增加,产量也增加,直到达到一个点,有部分放大器的部分变得饱和,不能产生任何更多的产出,这就是所谓的剪报,以及扭曲的结果。 在大多数放大器在增益减少发生之前,很难发生削波,结果是一个压缩效应,(如果放大器是音频放大器)听起来更刺耳的声音。对于这些放大器,1分贝压缩点的定义是:输入功率(或输出功率)当增益为1分贝的小信号增益比少。有时候这是故意设计的非线性减少超载下的硬剪辑发声不愉快。 对非线性问题是最经常与负反馈解决。 线性化是一个新兴的领域,有许多技术,如前馈,预失真,postdistortion,能效比,LINC技术,卡勒姆,笛卡尔反馈等,以避免非线形性的不良影响。 噪音 这是一个多大的噪音是在放大过程中引入的措施。噪声是一种电子装置和组件,同时从生产和设计时的噪音故意经济的必然产物,但结果不理想。对于噪声的电路的性能指标是噪声的数字或噪音的因素。噪声系数是一个与输出信噪比与输入信号的热噪声的比较。 输出动态范围 输出动态范围的范围,通常以dB给出了最小和最大之间的有用的输出水平。有用的最低水平是有限的输出噪声,而最大的是最经常受到扭曲。这两个比例是引述放大器的动态范围。更确切地说,如果S =最大允许信号功率和N =噪声功率,动态范围DR是何=(s的A + N)的/注[1] 在许多开关式放大器,动态范围是有限的最小输出的步长。 压摆率 压摆率是最高的输出变化率,通常在每秒(或微秒伏特引用)。许多放大器最终摆率限制(通常由一个驱动电流不得不克服一些电路中的电容效应点),有时远远低于限制放大器的小信号频率响应的全功率带宽频率阻抗。 上升时间 上升时间,章一个放大器,是为输出所需的时间从10%调整到90级时的最后一个步骤输入驱动%。对于高斯响应系统(或一个简单的RC滚关闭),上升时间是近似的: 章*体重= 0.35,其中TR是在几秒钟内上升时间和体重是赫兹的带宽。 建立时间和振铃 为输出解决在最终价值的一定百分比,例如0.1%(所需的时间
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