射频放大器有几种结构形式,射频放大器,浙江中裕

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射频放大器有几种结构形式,射频放大器,浙江中裕

数据转换器市场是由技术推动的在这个市场的发展过程中,数据转换器从未停止对更快转换速率、更高的转换精度、更强大特性的追求,而这种趋势将始终伴随数据转换器技术的发展。同时,数据转换器技术还有更多的目标——更低的功耗、更小的尺寸、更高的通道...


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数据转换器市场是由技术推动的

在这个市场的发展过程中,数据转换器从未停止对更快转换速率、更高的转换精度、更强大特性的追求,而这种趋势将始终伴随数据转换器技术的发展。同时,数据转换器技术还有更多的目标——更低的功耗、更小的尺寸、更高的通道密度,以及面对激烈市场竞争条件下更低的成本。通过控制额外的系统功能,这类智能转换器不仅仅使设计人员采用更小、更简单、更高性价比的数据处理器成为可能,而且进一步简化了编程并使系统整体性能得到提高。


电子管

  在之前的章节已经说道,如果要实现一个放大器的功能,需要一个固定的放大倍数(Gain),这也就是说输出信号应该是跟随输入信号变化而变化,换句话说输出信号应该要受到输入信号的控制。

  在电子学中使用的最多的两个物理量就是电压和电流,射频放大器有几种结构形式,这也是比较容易控制和相互转换的两个物理量。那么由这两个量就可以引申出4个不同的控制模式:电压-》电流,电压-》电压,增益可控射频放大器设计,电流-》电流以及电流-》电压。最简单的电阻就可以实现电流-》电压,或者电压-》电流的转换,但是与变压器相同的,电阻也是无源器件,这意味着输出端无法提供比输入更多的能量。

  我们当然希望能有一个理想当中的对输入没有影响的可控源,但是,射频放大器,在有源放大电路出现之前,这些概念还基本上只是纸上谈兵。

  李·德佛瑞斯特(Lee De Forest) 在1907年制作出第.一个基于真空电子管原理的三极管,射频放大器有几种结构图,开启了用电压来控制电流的新时代。

  真空管的基本原理是:当一个极板上的电子被加热之后会被激发,变成自由度很高的电子,在电场的影响下会飞向电势高的方向。需要注意的是,这里因为被激发的是电子,因此携带的是负电荷,

因此电子向电势高的地方“飞”去,电流(在这里是等效的正电荷流动)还是从电势高的地方流向电势的地方。


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