为推挽放大器设计选择一流万博投注网址

文章:John Dunn

推挽放大器设计可以在A类,-B或-C服务万博投注网址中运行其活动驱动设备,但您的​​类选择会影响到这些设备的阻抗。

请考虑在以下配置中的变压器驱动负载电阻,其中“1T”和“2T”表示匝数比,并且呈现给电流源I1的阻抗是50Ω负载量除以匝数比的平方(图1)。这不是12.5Ω的惊喜。

变压器驱动负载电阻配置,具有一个电流源 图1变压器驱动负载电阻的这种配置具有一个电流源I1。

现在考虑如下将第二驱动电流源I2添加到电路的变压器驱动负载电阻(图2)。

变压器驱动负载电阻配置,具有第二电流源 图2变压器驱动负载电阻的配置2具有额外的驱动电流源。

第二电流源的效果是将阻抗呈现给第一电流源的阻抗。由于两个有源源现在共享到50Ω负载的电力的负担,因此在两个来源之间共享对总努力的当前所需的当前。通过变压器的阻抗变换不再依赖于变压器转向比。结果,I1最初看到的12.5Ω变为25Ω。

可以在Spice中的仿真中看到这种效果如下。

Class-A推挽放大器仿真 图3.该类 - 推挽放大器Spice仿真显示了两个电流源的效果。

在相对的晶体管或MOSFET将截止的-B推挽式服务中,对主动装置的呈现阻抗仍然是匝数比为12.5Ω。但是,这对类服务没有符合忠诚。相反,我们注意到,用于类推拉服务的Q1负载线的斜率为25Ω,如图2所示的电路模型所预测的。

This principle was brought to bear in a Class-A linear amplifier that I designed for power amplifier service, which was part of US Navy CVA V.A.S.T., the building block BB21 signal generator that delivered +30 dBm into 50 Ω from 10 kHz to 40 MHz.

本文最初发布edn.

约翰邓恩是一位电子顾问,以及毕业于布鲁克林(BSEE)和纽约大学(MSEE)的理工学院毕业生。

相关文章

发表评论