
每个人都可能熟悉经典的741运算放大器,尤其是当您回想起早期的电子课程时。但是,当涉及到特殊应用时,可用放大器的范围足以使任何设计师都为之振奋。一旦了解了不同的放大器如何引用不同的规格,就可以轻松确定最适合您的应用的放大器。我们为PCB设计人员编制了重要的放大器选择标准清单。
所有放大器都分为不同的类别,这决定了它们在不同应用中的有用性。以下是5种常见的放大器类别:
示例D类音频放大器
注意,还有许多其他类别的放大器,具有不同的专业水平。无论选择使用哪种放大器,都需要权衡不同放大器的一些不同规格。
选择用于模拟信号的放大器时,请注意以下规格:
以上所有参数都是输入频率的函数。专用放大器将具有在某些频率范围内指定的带宽。确保带宽与目标频率范围重叠。特定应用中使用的放大器还有其他重要规格。
所有功率放大器(通常为B,C或AB类)均设计为在其非线性压缩点附近运行,并且在工作期间会消耗大量功率。通常,放大器的输出功率会随着温度的升高而降低。高质量稳定放大器在整个工作温度范围内的功率输出降低幅度应小于1 dB。其他规格应表现出类似的稳定性。
选择功率放大器时,无论是针对特定应用还是一般应用,都应考虑前面列出的要点。但是,功率放大器已经针对不同的应用进行了开发,针对不同放大器列出的规格适用于处理这些特殊应用的设计人员。RF功率放大器就是一个很好的例子,其中不同频段的放大器基于不同的半导体工艺。
这些放大器固有的非线性会在工作期间导致一些意想不到的影响。音频社区的设计人员可能熟悉总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD + N)。谐波失真是一种非线性效应,在输出中会出现所需信号的高次谐波。您的功率放大器应具有最低的THD或THD + N电平(通常以百分比表示)。
用于处理调频信号的功率放大器通常根据三阶交调点(3OIP)来指定失真。功率放大器的非线性性质将产生高阶谐波和互调产物,这是由于调频信号中不同频率之间的非线性混频而产生的。这些互调产物在放大器的输出频谱中显示为边带。由于非线性而导致的这种失真水平也被称为RF社区之外的互调失真(IMD)。
功率放大器中用于调频信号的示例OIP3外推。
尽管存在许多可能的互调产物,但是奇数阶产物最重要,因为它们最接近您正在使用的频率范围。三阶互调产物最接近所需频率,其次是第五,第七等等。3OIP通常被引用为输入功率值,在该值处三阶互调产物的强度将具有与所需信号相同的输出强度。
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