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Yaskawa 4S064-210-1 放大器
高頻 功率放大器是通信系統中發送裝置的重要組件。按其工作頻帶的寬窄劃分為窄帶高頻功率放大器和寬帶高頻功率放大器兩種,窄帶高頻功率放大器通常以具有選頻濾波作用的選頻 電路作為輸出回路,故又稱為調諧功率放大器或 諧振功率放大器;寬帶高頻功率放大器的輸出電路則是 傳輸線變壓器或其他寬帶匹配電路,因此又稱為非調諧功率放大器。高頻功率放大器是一種能量轉換 器件,它將電源供給的直流能量轉換成為高頻交流輸出在 “ 低頻電子線路”課程中已知,放大器可以按照 電流導通角的不同,將其分為甲、乙、丙三類 工作狀態。甲類放大器電流的流通角為360o,適用于小信號低功率放大。乙類放大器電流的流通角約等于 180o;丙類放大器電流的流通角則小于180o。乙類和丙類都適用于大功率工作丙類工作狀態的輸出功率和效率是三種工作狀態者。高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,因而不能用于低頻功率放大,只能用于采用調諧回路作為 負載的諧振功率放大。由于調諧回路具有濾波 能力,回路電流與 電壓仍然極近于正弦波形,失真很小。
3運算放大器設計編輯
運算放大器是模數轉換電路中的一、重要的的單元。全差分運放是指輸入和輸出都是差分信號的運放, 與普通的單端輸出運放相比有以下幾個優點: 輸出的電壓擺幅較大;較好的抑制共模噪聲;更低的噪聲;抑制諧波失真的偶數階項比較好等。因此通常高性能的運放多采用全差分形式。近年來,全差分運放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路中的應用更加廣泛。隨著日益增加的數據轉換率, 高速的模數轉換器需求越來越廣泛, 而高速模數轉換器需要高增益和高單位增益帶寬運放來滿足系統精度和快速建立的需要。速度和精度是模擬電路兩個重要的性能指標,然而,這兩者的要求是互相制約、互為矛盾的。所以同時滿足這兩方面的要求是困難的。折疊共源共柵技術可以較成功地解決這一難題, 這種結構的運放具有較高的開環增益及很高的單位增益帶寬。全差分運放的缺點是它外部反饋環的共模環路增益很小, 輸出共模電平不能精確確定,因此,一般情況下需加共模反饋電路 。
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