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放大器的主要特性是线性、效率、输出功率和信号增益。一般来说,在这些特性之间有一个折衷。例如,提高放大器的线性度会降低其效率。因此,了解每个特性的重要性是设计放大器的重要步骤。此扫描根据应用程序进行切换。作为例子,高输出功率放大器用于收发机的发射机侧,而高线性放大器用于接收机侧。
如果放大器保留了信号波形的细节,也就是说,放大器是线性的,
其中,Vi和Vo分别是输入和输出信号,A是表示放大器增益的常数增益。但是,如果Vi和Vo之间的关系包含较高的Vi功率,则放大器产生非线性失真。
放大器的效率是衡量其将电源的直流功率转换成传递到负载的信号功率的能力。效率的定义可以用等式形式表示为
对于一个理想的放大器,效率是1。因此,传递到负载的功率等于从直流电源获得的功率。在这种情况下,放大器不会消耗功率。在现实中,这是不可能的,特别是在高频领域的射频电路。在许多高频系统中,放大器的输出级和驱动级在放大过程中消耗功率。
根据放大器的电路结构和操作方法,将它们分成不同的类别,如A、B、C和F。这些类别从低效率的完全线性到高效率的完全非线性。本章给出的分析假设有源器件的分段线性操作。大多数这种形成物可由Krauss、Bo.n和Raab在固态无线电工程中获得。
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