模拟技术
(1)P1dB
P1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。
(2)P3dB
P3dB,即3分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小3dB时的输出功率。
(3)PSat
PSat,即饱和输出功率。当功率放大器的输入功率大到某一值后,再增大输入功率也不会增大输出功率的大小,该输出功率称为饱和输出功率。当然这种说法是不严格的,因为功率放大器的转移特性在饱和时很少表现为常数。在实际功率放大器中,在某一个频率处增加输入功率,会使输出功率减小,而在工作频带内其他频率处,输出功率会慢慢增加。基于这点通常用相对于某一个输出功率处的饱和深度来表示,相应的输出功率称为饱和输出功率,典型的测量点为6dB压缩点。
功率附加效率(PAE)
PAE = (PRFOUT - PRFIN)/PDC = (PRFOUT - PRFIN)/(VDC*IDC)
公式说明有多少直流功率在功率放大器中转换为射频功率。
放大器线性工作区和饱和工作区之间,有一个点是功率放大器效率最高的地方。到达这个点的时候,增加射频输入功率会改善射频输出功率。超过这个点的时候,增加输入功率只会为设备产生更多热量。PAE测量的目标是找到这个最佳点,即功率放大器在将输入功率转换为输出功率时最有效的点。
PAE是和射频输出功率,输入功率以及直流电源提供的功率相关的,所以我们需要同时对这些参数进行测量来判断这个点的位置。所以用最流行的话来说,放大器的测量是跨界的,直流,射频还有时域需要同时进行。
在频域测试方面,PNA-X矢量网络分析仪可以进行射频输入、输出功率及增益的测量。
在时域,基于VNA先进的校准技术,不影响射频和直流测量,可以将一路输出信号接入示波器,工程师可以直接观测放大器的输出信号在时域的畸变。
功率扫描下的直流电压和电流曲线,籍此可以计算出直流功率。
在射频放大器实际的设计中,我们会面对三方面的挑战:
1、静态工作点的选择。
2、动态工作点的选择,寻找最佳负载阻抗以获得最大PAE。
审核编辑:汤梓红
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