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一个理想当中的放大器的基本特征是什么样的呢?  1.不能对输入的前级信号产生影响,简而言之就是默默的接入了,这样就不需要因为引入放大器而对前级做任何的特殊处理。换句话说就是输入信号不需要向放大器提供任何能量。  2.输出是不受到后级接...


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一个理想当中的放大器的基本特征是什么样的呢?

  1.不能对输入的前级信号产生影响,简而言之就是默默的接入了,这样就不需要因为引入放大器而对前级做任何的特殊处理。换句话说就是输入信号不需要向放大器提供任何能量。

  2.输出是不受到后级接入系统的影响的,也就是任尔东西南北风我自岿然不动的输出,这样的话就可以适应各种后级而不担心引入额外的问题。也就是放大器的能量输出能力为无限的。

  3. 放大倍数(转换系数稳定),也就是说它的性能不会随着外部条件的变化例如温度,湿度,外部能量源(大部分时候为电源)等等的影响永远保持恒定。

  4.不受输入信号的幅度影响,如果一个放大器的放大倍数为10,射频放大器,那么对于输入信号是1,射频放大器应用,那么输出信号就应该为10,输入信号为10的时候,输出应该为100。无论输入什么值,射频放大器的优点,输出总是这个值的10倍。

  5. 输入信号带宽无限大,这是对于快速变化的信号而言的,指的是无论输入信号变化得多快放大器的输出都要立即跟上输入。


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,此时输出级在晶体管间切换。一般来说,射频放大器匹配,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


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