3、理论分析和设计方法
理想F类功放表现为包含无限的协波,但是在设计中是不切实际的。例如:漏级源电容Cds 将产生大量的高次谐波在微波频率短路。同样,漏级输出的寄生电容和电感使得几乎不可能生成偶次谐波短路和奇次谐波开路。通常,许多谐波进入输出网路需要实现在每个谐波频率的阻抗,这将产生一个很复杂的威廉希尔官方网站
和更多的输出损耗,因此会使效率降低。由此,在很多设计中只考虑少量的谐波,如2,3次谐波。他们对输出能量和效率有很大的作用。
Raab 研究了输出功率性能和效率在有限谐波情况下的效果。这有助于设计师在设计时综合考虑输出网路的复杂程度和效率。表1 给出了不同谐波的最大效率,如我们看到的那样,A类功放的最大效率为50%,当只有基波频率时电流和电压m、n均为1,最大效率从50%向上增加到70.7,81.7,86.6,90.5依次为2,3,4,5次谐波。mn 表示漏极电流和电压的最大谐波次数.
表1、F类功率放大器的最大效率
3、理论分析和设计方法
理想F类功放表现为包含无限的协波,但是在设计中是不切实际的。例如:漏级源电容Cds 将产生大量的高次谐波在微波频率短路。同样,漏级输出的寄生电容和电感使得几乎不可能生成偶次谐波短路和奇次谐波开路。通常,许多谐波进入输出网路需要实现在每个谐波频率的阻抗,这将产生一个很复杂的威廉希尔官方网站
和更多的输出损耗,因此会使效率降低。由此,在很多设计中只考虑少量的谐波,如2,3次谐波。他们对输出能量和效率有很大的作用。
Raab 研究了输出功率性能和效率在有限谐波情况下的效果。这有助于设计师在设计时综合考虑输出网路的复杂程度和效率。表1 给出了不同谐波的最大效率,如我们看到的那样,A类功放的最大效率为50%,当只有基波频率时电流和电压m、n均为1,最大效率从50%向上增加到70.7,81.7,86.6,90.5依次为2,3,4,5次谐波。mn 表示漏极电流和电压的最大谐波次数.
表1、F类功率放大器的最大效率
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