浙江中裕(图),磁共振射频放大器外形,射频放大器

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另一个产生THD+N的主要因素可能是运算放大器的输出级单电源放大器的输出级通常具有一个AB拓扑。随着输出信号从一个电轨扫过另一个电轨,输出级也会出现类似于输入级的交叉失真,射频放大器匹配,此时输出级在晶体管间切换。一般来说,射频放大器...


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另一个产生THD+N的主要因素可能是运算放大器的输出级

电源放大器的输出级通常具有一个AB拓扑。随着输出信号从一个电轨扫过另一个电轨,输出级也会出现类似于输入级的交叉失真,射频放大器匹配,此时输出级在晶体管间切换。一般来说,射频放大器论坛,通过输出级的较大静态电流可降低放大器的THD。放大器的输入噪声是造成THD+N的另一个因素。高输入噪声、高闭环增益或这两者的存在,都会提高放大器的整体THD+N水平。

为了优化互补型输入单电源放大器的THD+N性能,可将放大器放在反相增益配置中,并保持低闭环增益。如果系统需要将放大器配置为非反相缓冲器,那就更适合使用具有单差分输入级和充电泵的放大器


那么在现实当中,射频放大器电子线路中是如何实现放大的呢?

在有源电子元器件例如电子管和晶体管出现之前,我们已经可以利用变压器实现电压的转换。变压器可以根据两个绕组的匝数比来将输入的电压转换为N倍输出电压。但是因为是无源器件,因此输出端所有的能量都来自于输入端,与理想放大器的特征里面的第1条和第2条差距非常大。

而以电子管和晶体管为基础的有源放大电路将输出信号的能量来源与输入信号分开,使放大器的性能进一步向理想放大器接近。


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