射频宽带放大器

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程控可变增益射频宽带放大器

程控可变增益射频宽带放大器

程控可变增益放大器参赛队员:摘要本系统由宽带放大器OPA847、压控放大器VCA810和电流型运放OPA695组成。

系统前级通过OPA847实现10倍固定增益放大,中间级由压控放大器VCA810实现0.05~5V/V增益变化,后级由OPA695和继电器实现5~25V/V增益变化,末级由电阻网络进行10倍衰减,达到0dB~60dB 增益范围可调。

系统采用屏蔽盒进行电磁屏蔽,提高稳定性和抗干扰能力。

经测试,系统达到了题目所设定的所有指标。

关键词:放大器,VCA810,OPA847 ,OPA695AbstractThe system is designed with a broadband amplifier OPA847, Voltage controlled amplifier VCA810 and current-feedback operational amplifier OPA695.In the first stage, the system can achieve 10 times fixed-gain by OPA847.Then, in the intermediate stage, it uses VCA810 to achieve 0.05 ~ 5V / V gain range. In the latter part, the system achieves 5 ~ 25V / V gain variation by OPA695 and relays. In the last stage, the system achieves 10 times attenuation by the resistor network, so that the overall gain can be adjusted in the range of 0~60dB. In order to improve the stability and anti-jamming capability, the system uses the shield case to carry electromagnetic shielding. According to the test, all the indicators of the topic have reached .Keywords:RF broadband amplifier,VCA810,OPA847,OPA695目录1、方案论证1.1、≥60dB增益设计1.2、放大增益可调设计1.3、系统框图2、理论分析与计算2.1、宽带放大器设计2.2、频带内增益起伏控制2.3、射频放大器稳定性分析2.4、增益调整2.5、放大器带宽设计3、电路与程序设计3.1、前期固定增益电路设计3.2、VCA电路设计3.3、后级电路设计4、系统测试4.1、测试仪器4.2、测试方案及测试条件4.3、测试结果及分析5、参考文献输入VCA810输出输出一、方案论证1.≥60dB增益设计方案一:采用三极管实现。

S-C频段宽带250W功率放大器的设计

S-C频段宽带250W功率放大器的设计

S-C频段宽带250W功率放大器的设计作者:陈昱宇刘闻李栋来源:《电子技术与软件工程》2018年第07期摘要为满足通信、电子信号系统对超宽带大功率发射源的需求,研制一款工作在s-c频段,频率范围覆盖2GHz-6GHz的超宽带功率放大器。

目前该频段单芯片最大输出功率仅25W,故选用1 6只芯片通过由威尔金森功分器和3dB电桥组成的超宽带低插损合成网络进行高效功率合成。

经一系列结构、电路优化设计后,组件最终在260*190*30mm3体积下实现了2GHz-6GHz范围内≥250W的功率输出,功率增益≥54dB,小信号增益平坦度≤±2.5dB,电源效率≥20%,信号杂散抑制≥70dBe。

【关键词】高效率超宽带大功率威尔金森功分器高杂散抑制本文对一款工作在S-C频段,频率范围覆盖2GHz~6GHz的250W固态功率放大器的研制进行了总结。

放大器内部采用16只输出功率≥25W的GaN功放芯片进行合成,合成网络由威尔金森功分器和3dB电桥组成;在功放内部设计有多重低频滤波网络、用于改善信号杂散抑制度;通过功放内部的结构、电路优化,最终功放体积为260*190*30mm3。

1 驱动放大单元设计实现驱动放大器的高增益指标需采用多级放大器进行级联。

在实际应用条件下,因各级放大器输入输出驻波、传输介质不连续、加工装配、误差等因素影响,放大器级联后增益平坦度与理论值相比存在不同程度的恶化,尤其在宽频带内,级间的反射相位有时叠加有时抵消,增大了起伏。

改善放大链增益平坦度通常有两种途径:(1)选用均衡器对增益进行补偿;(2)选用增益曲线互补的放大器级联。

为改善增益平坦度,驱动放大器设计时采用以下措施:(1)在驱动放大器输入端加Ⅱ型衰减器调节放大链增益和改善输入驻波;(2)选用三级增益曲线在2GHz-6GHz范围内互补的放大器级联;(3)在驱动放大器级联加入均衡器,均衡器作用为对频率增益特性进行纠正和降低两级放大器间的互耦,减小模块发生自激的可能。

宽带线性射频功率放大器设计的开题报告

宽带线性射频功率放大器设计的开题报告

宽带线性射频功率放大器设计的开题报告一、选题背景及研究意义随着无线通信技术的不断发展,高性能功率放大器在通信系统中扮演着越来越重要的角色。

宽带线性射频功率放大器作为一种高性能功率放大器,具有带宽宽、线性度高、更好的抗干扰性等优点,正在被广泛应用于现代通信系统中。

本次研究旨在设计一种高性能的宽带线性射频功率放大器,通过优化电路结构及选取高效率的功率放大器管件,实现更好的线性度、功率和效率表现,并对该功率放大器进行仿真验证和实际测试,为宽带线性射频功率放大器的开发及应用提供技术支持。

二、研究内容1.探究宽带线性射频功率放大器的设计原理及关键技术;2.设计高性能的宽带线性射频功率放大器电路,并从电路结构、功率放大器管件等方面进行优化设计;3.对该功率放大器进行电路仿真,验证电路的性能及参数;4.实际测试该功率放大器,并对实测数据进行分析处理;5.对功率放大器的性能进行比较分析和评价,评估其优劣及适用性。

三、研究方法与技术路线本研究主要采用以下方法和技术:1.理论分析法:对宽带线性射频功率放大器进行设计原理及关键技术的研究,深入了解该功率放大器的工作原理及特点,为后续的电路设计提供理论指导;2.电路设计方法:根据电路的结构特点及所需要的参数,结合高效率的功率放大器管件选用及优化设计方法,设计出满足所需要求的功率放大器电路;3.电路仿真技术:使用电路仿真软件对所设计的功率放大器电路进行验证,得到电路的性能及参数;4.实验测试方法:通过实验测试对所设计的功率放大器进行实际测试,并对实测数据进行分析处理,以验证所设计的功率放大器的性能及可行性。

四、预期成果1.设计出一种高性能的宽带线性射频功率放大器电路,并进行电路仿真验证和实验测试;2.分析并比较该功率放大器的性能及适用领域,评估其优劣性;3.提出针对研究对象的进一步研究方向和意见。

五、进度安排本研究的计划时间为6个月,具体进度安排如下:第1-2个月:调研、文献查阅及理论分析;第3-4个月:功率放大器电路设计、电路仿真验证;第5-6个月:实验测试、结果整理及论文撰写。

宽带射频功率放大器设计

宽带射频功率放大器设计

•导读: 介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。

通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现放大器的最佳性能。

o关键字o功率放大器阻抗变换器•阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。

为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。

要实现宽带内的最大功率传输,匹配电路设计非常困难。

本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。

同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。

常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图1所示。

但是实际应用中,线阻抗与负载不匹配时,它们的阻抗变换不再简单看作1:4或1:9.本文通过建立模型,提出一种简化分析方法。

1 同轴变换器模型同轴变换器有三个重要参数:阻抗变换比、特征阻抗和电长度。

这里用电长度是为了分析方便。

当同轴线的介质和长度一定时,电长度就是频率的函数,可以不必考虑频率。

1.1理想模型理想的1:4变换器的输入、输出阻抗都匹配,每根同轴线的输入、输出阻抗等于其特征阻抗Z0,其等效模型如图2所示。

其源阻抗Zg与ZL负载阻抗变换比为:图2和公式(1)表明:变换器的阻抗变换比等于输入阻抗与输出阻抗之比。

同轴变换器的输入阻抗等于同轴线的输入阻抗并联,输出阻抗等于同轴线的输出阻抗串联。

1.2通用模型由于特征阻抗是实数,而源阻抗与负载阻抗一般都是复数,所以,就不能简单的用变换比来计算。

阻抗匹配就是输入阻抗等于源阻抗的共轭,实现功率的最大传输。

特征阻抗为Z0,电长度为E的无耗同轴线接复阻抗的电路如图3所示。

由于源阻抗与同轴线特征不匹配,电路的反射系数就不是负载反射系数。

由于同轴线是无耗的,进入同轴线的功率就等于负载消耗的功率。

那就可以把电路简化只有一个负载Zin,又因为Zg与Zin都是复数且串联,就可以把Zg中的虚部等效到Zin中,最后得到反射系数为:其中:当反射系数为零时,功率可以无反射的传输,这时阻抗实现完全匹配。

一种射频宽带低噪声放大器的设计

一种射频宽带低噪声放大器的设计

一种射频宽带低噪声放大器的设计王一冰;彭安金【摘要】提出了一种射频宽带低噪声放大器的实现方式,使用宽带电流反馈型运放和宽带低噪声电压反馈型运放完成了0dB~60dB增益连续可调.由于输入信号幅度小、带宽宽,系统通过屏蔽盒进行处理提高了自身的稳定性和抗干扰能力.输入电压最小峰峰值2mV,3dB带宽达0.3MHz~150MHz,最大输出正弦波有效值1.8V,在1MHz~100MHz频带内增益起伏小于1dB,性能优良,可广泛用于电子对抗、战术武器制导以及无线通信中.【期刊名称】《西南民族大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(041)003【总页数】8页(P383-390)【关键词】射频放大器;宽带;小信号放大;增益可调【作者】王一冰;彭安金【作者单位】西南民族大学电气信息工程学院,四川成都610041;西南民族大学电气信息工程学院,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】TN722(西南民族大学电气信息工程学院,四川成都 610041)宽带射频放大器广泛应用于雷达搜索探测、无人机侦察、卫星通信、电子对抗、战术武器制导以及民用无线通信中,其性能好坏直接影响到整个系统的水平,因此成为诸多射频系统设计的关键.宽带放大器常用的形式有平衡结构式放大器、负反馈式放大器、有源匹配电路、电抗网络匹配、宽带电阻匹配、分布式放大器等[1].其中负反馈式放大器具有如下明显的优点:降低放大器对有源器件性能变化的敏感度;获得较好的输入阻抗匹配和较低的噪声系数;增加放大器的稳定性和线性度等[2].因此,负反馈技术被广泛地运用于宽带放大器的设计当中.现有的移动电视中数字增益可配置的射频放大器增益调节范围比较小[3].一种新的方法是采用射频自动增益控制放大器提高动态范围[4],当射频输入受到强干扰时,自动降低增益以免信号链路饱和,下变频后通过中频滤波器滤除干扰,以达到抑制干扰的同时不减少有用信号信噪比的目的.因此宽带射频放大器的带宽、高增益、增益平坦度、动态范围就成为设计的关键性指标.本宽带射频放大器要求达到指标如下:(1)电压增益≥60dB,输入电压有效值≤1 mV.电压增益在0~60dB范围内可调.(2)放大器BW-3dB的频率下限≤0.3MHz,上限≥100MHz,在0.3MHz~80MHz内增益起伏≤1dB;在50欧负载上最大输出正弦波电压有效值≥1V.1.1 增益可调设计方案一:电阻网络衰减.通过前级放大电路进行增益放大,后级由电阻网络衰减,实现0~60dB范围内宽带增益可调.方案二:采用压控放大器.采用压控放大器(VGA),其增益可由外部电压控制,实现一定范围内增益步进可调.方案三:采用程控衰减器.其衰减倍数可程控,实现步进的衰减.方案一采用电阻网络衰减,步进大难以做到连续衰减,而且存在负载效应影响精度.方案二采用VGA实现增益可调,但VGA方式带宽受到限制,难以实现150MHz.方案三采用程控衰减器.综合考虑,本次设计采用方案三,结合前级增益变化,后级由数字步进衰减器实现增益可调.1.2 放大器的宽带高增益设计按照指标的要求,信号通频带0.3~100Mhz最大电压增益Av≥60dB,增益带宽积达到100GHz,单级放大甚至两级放大都是难以做到的.因此通过将单级增益保持在 20dB以下,采用多级级联的方式实现60dB的目标.本系统中,采用两级固定增益实现30dB放大(后级50欧负载实得增益),中间级实现 0~50dB放大(后级50欧负载实得增益),末级-30dB~-60dB的衰减和0~20dB的增益(后级50欧负载实得增益).1.3 频带内增益起伏控制按照指标的要求,整个系统至少要满足在1~80MHz内最大增益波动不大于1dB.由于本系统是五级级联结构,且每一级都单独工作,而系统总的增益曲线为各模块的叠加.考虑最极端的情况,即各部分的最大增益波动点在同一位置,此时要保证各级最大增益波动小于0.2dB才可满足指标要求.因此,在进行单级设计时应该尽可能降低在1~80MHz通带内的波动,这就对芯片性能提出了挑战,必要时可通过外接LC网络进行一定的增益补偿.1.4 射频放大器的稳定性分析稳定性问题一直是放大器设计的重点之一.对于宽带放大器,稳定性问题尤为重要,在设计初期就要认真考虑.造成放大器不稳定的因素主要来自内部正反馈和外部耦合干扰.对于前者,可能由于布线不合理、放大器反馈设计不合理、单级增益过高,各级信号通过公共网络(如馈电网络)进行串扰等原因造成.因此首先应限制单级增益,对于高速电流型运放可以参考相应器件手册给出的建议反馈电阻.为了防止因馈电网络造成的串扰,可对每一级网络进行单独供电.在电路实际制作中,应合理布局布线,考虑电磁兼容性并采用各种抗干扰手段.根据设计要求,对所选芯片有如下要求:1)低噪声和低失真2)-3dB带宽应远超300KHz~100MHz范围3)在1~80MHz频带内,增益起伏小于0.2dB4)后一级驱动电流有效值需大于20mA考虑到输入级信噪比要高,选择电压反馈型运放.宽带低噪声单位增益稳定的电压反馈型运放OPA847,带宽为 3.9GHz,增益为 20倍时带宽为325MHz,可满足带宽要求且增益稳定,但是由于OPA847放大大信号时平坦度下降所以只选作输入级使用.中间级必须满足在1~80MHz频带内高增益,增益起伏小于1dB.由于电压反馈型运放增益带宽积一定,带宽本身会限制增益的提高,所以选择电流反馈型运放以减小增益的调节对带宽的影响.封装为SOT -23的低失真运放LMH6703,3分贝带宽为1.2 G,在频率100M内增益平坦,且增益最高可达10倍,可满足带宽、增益要求.OPA847的增益平坦度如下(图1选自德州仪器研发芯片OPA847的数据手册): LMH6703的增益平坦度如下(图2选自德州仪器研发芯片LMH6703的数据手册): 由图一、二可知我们选择OPA847、LMH6703能满足平坦度要求.LMH6703其输出电流可达90mA,作为输出级可满足最后一级驱动电流有效值需大于20mA的要求.综合以上,选择OPA847、LMH6703可满足设计要求.通过核心方案论证,本系统由OPA847作为输入级单级放大20dB,中间级通过电流型运放LMH6703实现10dB~60dB增益控制,再通过衰减网络进行-30dB~-60dB衰减,最后接入驱动级形成0dB~20dB的增益.系统框图如图3所示.本系统的放大倍数大于60dB,当电源去耦不好时各级信号电流在内阻上的电压降将产生互耦作用,而本系统的带宽很宽,信号很容易通过电源线相互耦合,若耦合信号起振,电路将产生寄生振荡.所以为了提高射频放大器的稳定性应尽量要做好电源去耦,除了在每个芯片的电源脚接去耦电容,还在电源线中接入了EMI滤波器.同时电流反馈型运放构建的放大器也容易因反馈阻抗值的变化造成自激振荡,因此每个运放的反馈电阻尽量靠近运放输入引脚,以免反馈回路中的分布电容引入新极点,必要时还进行了滞后相位补偿.4.1 前置放大器设计OPA847是电压反馈型运放,它组建的反相放大器抑制噪声能力强,且容易实现特征阻抗匹配,所以第一级由OPA847构成反相放大器以提高信噪比.通过方案论证和理论分析,系统前级电路采用宽带放大器OPA847实现20dB增益放大.OPA847为宽带放大器,带宽为3.9GHz,压摆率为950V/μs,完全达到指标要求.具体电路如图4所示.4.2 中间级放大电路中间级选用电流反馈型运放LMH6703构成同相交流放大器以实现源阻抗匹配.电流反馈型运放LMH6703的闭环增益和频率响应主要取决于反馈电阻的值.反馈电阻的取值决定着电流反馈型运放的工作稳定性.最佳值既可以保证最大带宽,也可以保证稳定地放大而不振荡,对于封装为SOT-23-6的LMH6703最佳的反馈电阻值为560Ω,封装为SOIC则最佳反馈电阻值为390Ω.同时,电流反馈型运放的反馈环路中不允许有电容,因为电容会降低反馈阻抗导致振荡.出于同样的原因,杂散电容也必须控制在运放的反相输入端周围.电流反馈型运放LMH6703的仿真测试图如下:输入10mV时LMH6703的输出波形如图6:电流反馈型运放LMH6703的3分贝带宽为1.2 G,在频率100M内增益平坦,可构成2级宽带放大器,完整电路图如图7所示.由电流反馈型运放LMH6703构成交流同相放大器,电流反馈型运放改变增益对带宽影响较小,所以在高增益的同时能满足带宽要求.且交流同相放大器输入阻抗高,有利于源阻抗匹配.根据每级的增益确定其反馈电阻和增益电阻,调节阻值由图8所示.4.3 衰减电路设计该系统设计的是增益从0dB到60dB可调,但因放大器的增益调到最佳可提高信噪比,为实现增益0dB在系统最后级设计-30dB到-60dB的衰减网络以抵消前级的增益.系统不同模块由同轴电缆传输,同轴电缆的阻抗为50Ω,因此Z0=50Ω.由于T型电阻网络电阻值较难买到,所以选择π型衰减网络,其衰减结构对应图9所示.当衰减30dB时R2基本保持在50Ω附近,所以采用定值电阻1K和5K的滑动变阻器串联组成R1完成30dB衰减.为避免π型无源衰减器的负载效应,后面接一级缓冲放大器.原理图如图10所示.再接入数字步进衰减器(步进值0.5 dB)新增0~-30dB衰减,即可得到-30 dB~-60 dB的总衰减.最后接入驱动级形成0dB~20dB的增益以驱动50欧负载,LMH6703输出电流可达90mA,作为输出级可满足最后一级驱动电流有效值需大于20mA的要求,电路图与中间级放大器相同.5.1 测试仪器① RIGOL DG4072 100MHz信号源② 泰克TDS2022C 500MHz示波器③ APS3003S-3D高精度线性直流稳压源5.2 测试方案与记录选取频率20MHz,输入电压固定为2.7mVpp,调整电路的增益,测试是否增益在0~62dB内可调.输入电压固定为2.7mVpp,增益选取最大增益62dB以在最坏情况进行测试,改变信号频率,测试-3dB带宽和带内增益平坦度如下.据测试记录可知,输入电压有效值小于等于1mV的时候,增益0~62dB可调,满足指标要求.据测试记录可知,电压增益为62dB的时候,-3dB带宽达到150MHz,在0.3MHz~90MHz频带内增益起伏小于0.8dB,完全满足指标要求.本文首先设计并分析了射频宽带放大器的总体方案,然后将指标分配给前级、中间级与末级,据此选择有源器件,采用多级放大与负反馈技术设计了射频宽带放大器,获得了良好的效果,本射频宽带放大器可广泛用于电子对抗、战术武器制导以及民用无线通信中.【相关文献】[1]刘畅,梁晓新,阎跃鹏.射频宽带低噪声放大器设计[J].电子测量与仪器学报,2009(增刊):196-202.[2]刘抒民,田立卿.使用负反馈技术设计宽带低噪声放大器[J].遥测遥控,2007,28(6):59-63.[3]XIAO J,MEHR I,SILVA-MARTINEZ J.A high dynamic range CMOS variable gain amplifier for mobile DTV tuner[J].Solid-State Circuits,IEEE Journal of,2007,42(2):292-301.[4]WANG C C,LEE C L,LIN L P,et al.Wideband 70dB CMOS digital variable gain amp lifier design for DVB-T receiver's AGC[C]//Circuits and Systems,2005.ISCAS 2005.IEEE International Symposiumon.IEEE,2005:356-359.[5]冈村迪夫.OP放大电路设计[M].王玲,等译.北京:科学出版社,2010.[6]塞尔吉欧.弗朗哥.基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计[M].刘树棠,等译.西安:西安交通大学出版社,2009.[7]PARIN V.Aanlysis of CDMA Signal Spetral Regrowth andWaveform Quality[J].IEEE Transactions on Microwave Theoryand Techniques,2001(49):2306-2314.[8]SHAH C A,VARSHNEY P K.A Higher Order Statistical Approachto Spectral Unmixing of Remote Sensing Imagery[J].IEEE,2004(2): 1065-1068.[9]张剑平.程控放大器及其精度研究[J].仪器仪表学报,2006,27 (6).[10]赵碧杉,曾攀,谢桂辉.一种可编程宽带放大器的设计[J].电子设计工程,2009.17(7):26-28[11]宋加磊,潘克修,陈斌,等.高性能宽带直流放大器的设计与实现[J].军事通信技术,2010.31(2):81-84.[12]尤志刚,邓立科,杨小军,等.基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计[J].通信技术,2011.44(2):149-153.[13]鹿璇,任翔,罗国君,等.一种可控宽带直流放大器的设计[J].宇航计测技术,2010.30(4):63-65.[14]王康,胡航宇,耿东晛.一种微弱信号的宽带程控高增益放大器设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2011(1):9-12.[15]王俊杰,黄心汉.程控增益放大器和自动调整增益放大器的设计[J].电子技术应用,1998(4):50-51.。

射频和微波放大器设计

射频和微波放大器设计
➢ AB 类(甲乙类)放大器 • 在小信号时,放大器为A类工作,在大信号时,放大器
为B类工作旳放大器称为AB类放大器。
➢ C 类(丙类)放大器 • 放大器在整个信号周期内,晶体管在工作区工作旳时间
明显少于半个信号周期旳放大器为C类放大器。
小信号放大器设计
小信号放大器设计旳基 本环节
选择合适旳器件或芯片 o 工作频率 o 增益 o 噪声 o 功率电平
小信号放大器设计
窄带放大器设计 o 工作带宽不大于10%旳放大器可以为是窄带放大器
窄带放大器分类 最大增益放大器 高增益放大器 最低噪声放大器
高增益放大器设计举例
例 15.1 设计一工作频率为3GHz,增益为15dB旳放大器,选择如
下S参数旳双极晶体管(VCE=4V ,IC=5mA):
宽带放大器(BBA)设计 ——负反馈技术(分析)
➢ 取得最小输入和输出驻波比旳条件
➢ 设计举例
宽带放大器(BBA)设计 ——负反馈技术(高频情况)
伴随工作频率旳增长,S21旳相位将趋向于900, 也就是说可能出现正反馈旳成份,由此引起放 大器旳不稳定,为了确保放大器旳稳定性,能 够在并联反馈元件上附加一种串联电感,以变 化反馈分量旳相位。
功率放大器旳最小信号电平和动态范围
最小信号电平 放大率Po,mds,必须不小于放大器旳输出噪声功率。 • Po,mds定义为高于输出噪声功率电平 x 分贝。

功率放大器旳最小信号电平和动态范围
功率放大器旳动态范围 功率放大器旳动态范围定义为放大器旳线性最
交调对接受系统旳影响分析
对于窄带功率放大器,除了三阶交调项(即 2f1-f2和2f2-f1)外,全部附加旳频率分量都能 够经过滤波器被滤除掉。

射频放大器的9个主要性能指标

射频放大器的9个主要性能指标

射频放大器的9个主要性能指标RF PA(radio frequency power amplifier)是各种无线发射机的重要组成部分。

在发送机的前级电路中,调制振荡电路产生的射频信号的功率非常小,需要经过一系列放大一缓冲级、中间放大级、最终级的功率放大级,得到足够的射频功率后,提供给天线进行辐射。

为了得到足够大的射频输出功率,射频功率放大器常常扮演着不可或缺的作用。

那么,射频放大器的主要指标有哪些呢?射频放大器结构射频放大器的9个主要性能指标1、输出功率和1dB压缩点(P1dB)输入功率超过一定值时,晶体管的增益开始下降,最终输出功率饱和。

如果放大器的增益偏离常数或低于其他小信号增益1dB,这个点就是1dB压缩点(P1dB)。

放大器的功率容量通常用1dB的压缩点表示。

2、增益工作增益是测量放大器放大能力的主要指标。

增益的定义是放大器输出端口传输到负载的功率与信号源实际传输到放大器输入端口的功率之比。

增益平坦度是在一定温度下放大器增益在整个工作频带内变化的范围,也是放大器的主要指标。

3、工作频率范围一般是指放大器的线性工作频率范围。

当频率从DC开始时,放大器被认为是直流放大器。

4、效率放大器是功率元件,所以需要消耗供电电流。

因此,放大器的效率对整个系统的效率非常重要。

功率效率是放大器的高频输出功率与提供给晶体管的直流功率之比。

NP=RF输出功率/直流输入功率。

5、交条失真(IMD)交条失真是具有不同频率的两个或更多个输入信号通过功率放大器而产生的混合分量。

这是因为放大器的非线性特点。

其中,三阶交条产物特别接近基波信号,影响最大,因此交条失真中最重要的是三阶交,当然,三阶交条产物越低越好。

6、三阶交条截止点(IP3)图2中基波信号的输出功率延长线与三阶交条延长线的交点称为三阶交条截止点,用符号IP3表示。

IP3也是放大器非线性的重要指标。

输出功率一定时,三阶交条截止点的输出功率越大,放大器的线性度越好。

射频功率放大器宽带匹配如何解决?这篇文章讲得够详细了

射频功率放大器宽带匹配如何解决?这篇文章讲得够详细了

射频功率放大器宽带匹配如何解决?这篇文章讲得够详细了在很多远程通信、雷达或测试系统中,要求发射机功放工作在非常宽的频率范围。

例如,工作于多个倍频程甚至于几十个倍频程。

这就需要对射频功放进行宽带匹配设计,宽带功放具有一些显著的优点,它不需要调谐谐振电路,可实现快速频率捷变或发射宽的多模信号频谱。

宽带匹配是宽带阻抗匹配的简称,是宽带射频功放以及最大功率传输系统的主要电路,宽带匹配的作用是,使射频功率放大管的输入、输出达到最佳的阻抗匹配,实现宽带内的最大功率放大传输。

因此,宽带阻抗匹配网络的设计是宽带射频功放设计的主要任务。

同轴电缆阻抗变换器简称同轴变换器,能实现有效的宽带匹配,可以为射频功率放大管提供宽频带工作的条件。

同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽性能好的特性,可广泛应用于HF/VHF/UHF波段。

1 方案设计同轴变换器及其组合是一种具有高阻抗变换比的宽带阻抗匹配网络,它能将射频功率放大管的较低的输入阻抗或输出阻抗有效匹配到系统的标准阻抗50 Ω。

同轴变换器设计方案多选用1:1变比形式、1:4变比形式及其组合形式。

1.1 同轴变换器原理同轴变换器是由套上铁氧体磁芯的一段同轴电缆或同轴电缆绕在铁氧体磁芯上构成,一般称为“巴伦”。

“巴伦”的结构如图1(a)所示,其等效电路如图1(b)所示。

同轴变换器处于集中参数与分布参数之问。

因此,在低频端,它的等效电路可用传统的低频变压器特性描述,而在较高频率时,它是特性阻抗为Zo的传输线。

同轴变换器的优点在于寄生的匝间电容决定了它的特性阻抗,而在传统的离散的绕匝变压器中,寄生电容对频率性能的贡献是负面作用。

当Rs=RL= Zo时,“巴伦”可以认为是1:1的阻抗变换器。

同轴变换器在设计使用上有两点必须注意:源阻抗、负载阻抗和传输线阻抗的匹配关系;输入端和输出端应在规定的连接及接地方式下应用。

在大多数情况下,电缆长度不能超过最小波长的八分之一。

为了。

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射频宽带放大器(D题)
摘要:本系统以可控增益放大器LMH6502为核心,外加宽带放大器OPA695的配合,实现了增益可调的射频宽带放大功能。

系统主要由四个模块构成:前置固定放大电路模块、可控增益电路模块、后级固定放大电路模块和单片机控制显示模块。

前置放大电路和后级放大电路以OPA695为核心器件,分别可提供约25.3dB 和23.5dB的固定增益;可控增益模块主要由LMH6502构成,可实现-50dB~20dB 的动态增益变化;单片机显示模块用于控制并显示可控增益电路模块的控制电压,使整个网络能够完成0~60dB的增益可调。

本系统具有增益可调,频带宽,电路形式简单且调试方便的特点。

经测试,系统完成了全部基本功能和部分发挥功能。

关键词:宽带放大器;可控增益;单片机控制;
一、系统方案:
1.1方案比较与选择:
方案一采用分立三极管或双栅场效应管,将每一级构成的可控放大器级联,分别对每一级增益进行控制。

该方案灵活度相对较高,但电路稳定度低,不利于调节和控制。

图一方案一总体框图
方案二:用模拟开关构成电阻网络,由单片机控制以改变信号增益。

这种方案存在的不足是模拟开关会导致导通电阻较大,信号会互相干扰,容易影响系统性能。

而且电阻网络级数多,造成硬件电路复杂,且电阻网络的电阻选择也较为困难,很难做到高精度控制。

方案三:用多级固定增益的运算放大电路和电压增益控制运算放大器构成。

集成可控增益放大器的增益与控制电压成严格线性关系,控制电压由单片机控制DAC 产生,精度高,可以满足题目指标要求,而且外围电路简单,便于调试,故采用此方案。

图二电路总体框图
1.2方案描述:
1.2.1总体框图:
图三电路总体框图
1.2.2总体方案描述:
系统框图如上图三所示,系统主要由四个模块构成:前置放大器、中间级可控增益放大器,后置放大器和单片机显示控制模块。

其中前置固定增益放大电路由带宽很高的电流反馈运算放大器OPA695构成,采用同相输入的形式,引入深度电压串联负反馈来提高输入电阻,该电路固定增益约为23.5DdB;可控增益放大主要由LMH6502构成,可实现宽频带电压的线性放大,通过键盘控制单片机的输出电压并液晶显示,来提供 LMH6502部分电路的控制电压,使其可以达到-50~20 dB动态可调。

将前置放大电路、可控增益放大电路与后置放大电路级联即可完成题目要求的增益0~60dB内范围可调。

此外,整个系统对电源进行了多次滤波处理,来提高其稳定性能。

二、理论分析与计算:
2.1放大器的设计与增益理论计算:
对于电压反馈型的运算放大器,增益与带宽相互制约,在多级使用时,带宽会明显下降达不到要求。

所以运算放大器要选择运放的增益不受限于带宽的电流反馈型的运放。

在运放多级级联使用时要注意每级之间电源的隔离、电源接入时的电容去耦、运放级联时的阻抗匹配等问题,这样可以避免级联产生自激震荡。

根据带宽要求,固定增益的放大器选用OPA695,可控增益放大选用LMH6502。

放大电路形式选用同相放大,如图四所示。

图四 OPA695同相输入电路
由电路可知,OPA695反相放大时放大倍数等于1+RF/R1,而且需满足总输入电阻等于总输出电阻,考虑到第一级OPA695放大电路的输入为未经放大的小信号,且第一级带宽很宽,所以在分配各级电压增益时可以使第一级OPA695电路增益略大于第三级OPA695电路增益,由计算得第一级OPA695放大倍数,第二级OPA695放大倍数
2.2稳定性能与增益起伏控制:
(1)电源滤波处理。

为了让VCA正常工作,对VC端进行滤波是非常必要的,因为控制电压的范围为0~2V,导致增益的变化范围是-80dB~20dB,特别是在恒定电压供给芯片时,毫伏级的纹波就可能对LMH6502造成很大影响,而且OPA695电路采用同相放大,容易产生自激现象,所以本系统进行了大量的滤波处理,来提高系统的性能。

(2)进行级间阻抗匹配。

在放大器的增益很大时,要注意级间阻抗匹配的问题如果不注意级间匹配问题,信号直连,信号在频率较高的时候会反射到其他级产生驻波干扰,使信号产生畸变,影响放大器的稳定性,因此为了保证放大器的
稳定性,使信号功率无失真传输一定要输入输出的阻抗匹配。

(3)采用高速PCB布线方式,尽量减少信号频率过高时导致的将传输线效应和信号的完整性问题
2.3 增益调整
为了能够精确的调整放大器的放大倍数,提高系统的精度,可以采用以下的方法得到性能更佳的电路。

(1)选取LMH6502线性放大关系良好的一段进行电压控制增益。

(2)控制DA输出精度为mV级,使LMH6502增益可进行小幅度调整。

(3)考虑到第一级OPA695放大电路的输入为未经放大的小信号,且第一级带宽很宽,所以在分配各级电压增益时可以使第一级OPA695电路增益略大于第三级OPA695电路增益。

三、电路与程序设计:
3.1电路设计:
3.1.1前置固定放大电路设计
前级放大电路由超宽带电流反馈运算放大器OPA695构成,OPA695是一带宽很高的电流反馈运算放大器,可用于高动态范围的放大,通过调节反馈电阻和输入电阻的阻值使其电压放大倍数固定为17倍,增益约25dB,在其同相输入端并联51 欧电阻到地,实现阻抗匹配。

电路图如图五所示。

图五OPA695固定电压增益电路
3.1.2 可控增益放大电路:
系统可控增益放大电路采用LMH6502来实现,LMH6502有高达-80~20dB的增益调整范围,最高的线性增益误差只有0.3dB/V,控制电压VG由单片机控制DAC 产生,其调节范围为0~2V时,可满足整个系统0~60dB的增益可调,对于电压控制增益电路,一定要对电源进行滤波处理来去除电源纹波对控制增益的影响,电路如图六所示。

图六LMH6502可控增益放大电路
3.1.3 电源稳压电路设计
采用LT1175,LT1763芯片进行电源稳压,来去除电源纹波对压控增益的影响,LT1175,LT1763都是微功率、低压差负稳压器。

能够利用极宽范围的输出电容值来保持上佳的环路稳定性。

二者能获得非常低压差电压和高效率。

可以提供可调或固定 5V ,而且LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声,稳压电路如图七所示。

图七 稳压电路图
3.2 系统软件设计:
本设计中控制电路采用STM32F103单片机为控制核心,通过键盘实现VCA 控制电压VG 的预置来控制其放大倍数,并将结果送LCD 显示。

由于本系统中单片机只起控制增益和显示的作用,所以软件设计比较简单。

启动后进入增益控制界面,可以通过按键调节增益,步进10mV ,软件流程图见图八,程序清单见附录。

图八 程序流程图
四、测试方案与测试结果: 4.1测试仪器清单
表1 测试仪器表
4.2放大器增益测试
测试方案选择:VCC=5V,系统输入1mV(电压有效值,以下提到电压除特殊说明均为有效值),频率为1M的正弦信号,50Ω负载条件下测量,通过按键控制电压VG输出,来进行增益调节,记录不同控制电压VG时电压输出电压以及放大倍数,测试结果如下表。

4.3最大增益时输出端噪声电压测试:
测试方案选择:输入端对地短路,测量输出端噪声电压。

测试结果:输出端噪声电压峰峰值约为220mV。

4.4通频带测试:
测试方案选择:固定输入1mV,测量最大增益时对应的输出,计算3dB带宽对应的截止频率并求出通频带。

测试结果:输入为1mV信号时对应的最大增益输出为1030mV,输出信号无明显失真,其3dB带宽对应的输出电压为728mV,测试到的对应截止频率分别为200K 和84MHz,故最大增益对应通频带约为84MHz。

4.5通频带内增益起伏测试:
测试方案选择:测量增益起伏小于等于1dB时所对应的截止频率,输入有效值为1mV、输出有效值为1020mV,改变输入信号的频率,观察信号输出有效值达到输入信号0.89倍时对应的截止频率,即为增益1dB起伏时对应频率。

测试结果:U
OMAX =1020mV,U
OMIN
=0.89*1020=907mV时对应频率为43MHz。

4.6放大器输入输出阻抗测试:
测试方案:
a 输入阻抗测量:在输入100mV的时候,在输入端测信号,信号衰减一半,则输入端阻抗为50欧姆。

b 输出阻抗测量:在无信号输入,且空载时,用电表测输出端对地的电阻为50欧姆时,则输出阻抗为50欧姆。

测试结果:输入输出阻抗均为51Ω,符合题目要求。

4.7测试结果分析:
由测试结果可知,放大器的最大增益、3dB带宽、最小输入电压、最大输出电压等指标都达到或超过了题目的要求,在测量输出噪声参数时,由于测试环境中有大量电子设备,环境中干扰很大,测得如上结果,如果对整机做好屏蔽相信噪声可以更小。

整个系统灵敏度较高,可以实现输入信号有效值1mV的无失真放大。

附录:总电路图
图九系统总原理图。

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