现代无线通信飞速发展,有限的频谱资源上需要承载越来越高的数据流量,5G LTE技术将达到100Mbps的传输速率。在这种情况下,无线传输系统的设计和工作将承受着巨大的压力。为了提高效率,作为系统中的核心部件——
微波功率放大器一般都处于在非线性工作状态。
微波功率放大器的作用是为发射系统放大高电平信号,提供相当大的信号功率给负载──天线。因此,要求放大器工作在高电流、电压上,它的效率特别具有重要性,另外由于放大器的输入信号电平高,微波功率管参数在整信号周期内都在变化,因此,失真成为问题。
微波功率放大器在雷达、通信、导航、卫星地球站、电子对抗设备等系统中有着广泛的应用。对于微波晶体管功率放大器,总是要求在给定频率上或一定频率范围内输出一定的微波功率。微波晶体管功率放大器总是在大信号状态下工作,它所用的放大器件和电路设计方法都不同于微波小信号放大器,具有许多不同特点,其难度较大。
微波功率放大器相关参数
工作频率范围(F):指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。
功率增益(G):指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。
增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。
ΔG=±(Gmax-Gmin)/2dB
ΔG:增益平坦度
Gmax:增益——频率扫频曲线的幅度最大值
Gmin:增益——频率扫频曲线的幅度最小值
噪声系数(NF):噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。
噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)
在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。
噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0或NF=T/T0+1
以上就是
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