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微波<b>功率放大</b>器

  • 短波治療儀功放電路設(shè)計(jì)

    隨著物理治療在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中越來越廣泛的應(yīng)用,電療、光療以及磁療等物理治療設(shè)備的研究逐步受到人們的重視。短波治療是一種高頻電療法,具有消除組織炎癥、促進(jìn)細(xì)胞代謝等顯著作用。目前,市場上短波治療設(shè)備般基于多級(jí)放大的原理,具有效率低、損耗大等缺點(diǎn),因此,設(shè)計(jì)一種高效、低損耗的短波治療設(shè)備具有重要的研究意義本課題設(shè)計(jì)一款短波治療儀設(shè)備。該系統(tǒng)利用E類高效功放電路作為射頻信號(hào)源,通過 Pspice軟件將設(shè)計(jì)的E類功放仿真驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)輸出頻率為2712MHz,輸出最大功率50W的射頻信號(hào)源發(fā)生電路。系統(tǒng)利用電壓和電流互感耦合器以及檢波電路設(shè)計(jì)一種駐波比檢測(cè)電路,經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到很好的檢測(cè)效果。在阻抗自動(dòng)匹配電路模塊中,通過繼電器控制T型匹配網(wǎng)絡(luò)中串聯(lián)以及并聯(lián)的電容陣列,實(shí)現(xiàn)阻抗的自動(dòng)匹配,并利用 Matlab對(duì)r型匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配區(qū)域進(jìn)行仿真驗(yàn)證。中央處理器部分電路作為控制單元,將駐波比檢測(cè)電路中檢測(cè)到的電壓駐波比進(jìn)行處理,根據(jù)處理結(jié)果去調(diào)整繼電器開關(guān)狀態(tài),從而對(duì)匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。在射頻信號(hào)源和匹配網(wǎng)絡(luò)之間,利用傳輸線變壓器對(duì)射頻信號(hào)源和輸出進(jìn)行電器隔離。此外,設(shè)計(jì)一種基于分步原理的阻抗匹配方法,在保證匹配速度的同時(shí),也確保了匹配精度達(dá)到較好的匹配效果。最后,對(duì)短波治療儀整體設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明該短波治療儀電路達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo).關(guān)鍵詞:E類功率放大;駐波比檢測(cè);自動(dòng)阻抗匹配;匹配網(wǎng)絡(luò);阻抗匹配算法

    標(biāo)簽: 短波治療儀 功放

    上傳時(shí)間: 2022-03-24

    上傳用戶:XuVshu

  • 射頻與微波晶體管功率放大器工程_張玉興教授

         成電張玉興教授的專門闡述射頻功率放大器的書籍,結(jié)合工程實(shí)踐較為多些,闡述了LDMOS線性功放設(shè)計(jì),及傳統(tǒng)功率合成的方法以及比較流行的Doherty功放的設(shè)計(jì)都有所涉及,在國內(nèi)射頻類書籍里算是結(jié)合工程實(shí)踐較為多的一本書。

    標(biāo)簽: 射頻 微波晶體管 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2022-04-21

    上傳用戶:XuVshu

  • 電子管功放電路全集

    前級(jí)放大器電路如圖1所示,左右聲道完全相同。它由兩級(jí)電壓放大加陰極輸出器組成,V1為第一級(jí)電壓放大。現(xiàn)代數(shù)碼音源CD、DVD的輸出電壓一般都在2V左右,信號(hào)從IN輸入,經(jīng)R1衰減,通過柵極防振電阻R2加至V1柵極,V1將信號(hào)放大,然后從屏極取出放大后的信號(hào)電壓經(jīng)C1耦合到下一級(jí)。W1為V1交流負(fù)載的一部分,又是V2的柵極回路,同時(shí)起著總音量的控制作用V2a為第二級(jí)電壓放大,將放大后的信號(hào)電壓直接送到V2b柵極,這就叫做直接耦合。采用直接耦合的V2a與V2b屏柵電位一致,在靜態(tài)時(shí)足以使V2b管屏流截止而不工作,在動(dòng)態(tài)時(shí)由于信號(hào)電壓的加入,才能使V2b進(jìn)人工作狀態(tài)。這種直接耦合,由于少用了一只耦合電容,不存在信號(hào)的電路損耗。傳輸效率高,傳真度好,減少了低頻衰減,有利于改善幅頻特性。V1、V2a陰極電阻R4、R6都未并接旁路電容,有本級(jí)電流負(fù)反饋?zhàn)饔茫軌蛱岣咭糍|(zhì)、消除失真V2b為陰極輸出器,把前級(jí)放大的音頻信號(hào)電壓從陰極引出,經(jīng)C2傳送給功率放大器。陰極輸出器具有非線性失真小,頻率響應(yīng)寬的特點(diǎn),它沒有放大作用,電壓增益小于1,但它有一定的電流輸出,有恒壓輸出特性,帶負(fù)載能力很強(qiáng),推動(dòng)任何純后級(jí)功率放大器從容不迫、輕松自如。它的輸入阻抗高,輸出阻抗低,大約才幾百歐姆,能和末級(jí)功放很好地匹配,即使用較長的信號(hào)線傳輸,也不會(huì)造成高頻損失抗干擾能力強(qiáng),可以提高信噪比,提高音樂的純度,音質(zhì)較好。臺(tái)靚聲、工作穩(wěn)定可靠的放大器,離不開優(yōu)質(zhì)的電源作保證,特別是前級(jí)放大器,對(duì)電源的品質(zhì)要求相當(dāng)高,不應(yīng)有交流聲和噪聲,哪怕只有一丁點(diǎn)兒,經(jīng)過功率放大后,都會(huì)產(chǎn)生可怕的聲壓級(jí),會(huì)嚴(yán)重影響音質(zhì)。

    標(biāo)簽: 電子管 功放

    上傳時(shí)間: 2022-04-24

    上傳用戶:canderile

  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 2.5-2.7GHz 射頻放大芯片 MGFS36E2527 datasheet

    2.5-2.7GHz 射頻功率放大芯片,用于WiFi設(shè)備的RF輸出

    標(biāo)簽: 射頻放大 WiFi

    上傳時(shí)間: 2022-06-02

    上傳用戶:1208020161

  • 基于AVR單片機(jī)的超聲波電源的研究

    隨著新理論、新器件、新技術(shù)的不斷出現(xiàn)或成熟,功率超聲技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門中日益廣泛應(yīng)用。超聲波電源為超聲波換能器提供電能,超聲波換能器將電能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能,完成超聲波清洗、防垢除垢等功能。本文主要對(duì)高頻超聲波電源進(jìn)行了理論分析與設(shè)計(jì)。    首先對(duì)超聲波電源基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,提出了超聲波電源功放電路可以采用的三種方案:半橋功率放大電路、全橋功率放大電路、推挽功率放大電路。通過對(duì)比分析了各種方案的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),確定了超聲波電源功率放大電路的方案。針對(duì)超聲波電源的具體要求,設(shè)計(jì)了整流濾波電路,功率放大電路、驅(qū)動(dòng)電路、緩沖電路、功率反饋電路、保護(hù)電路。其中,給出了整流濾波電路和功率放大電路的參數(shù)計(jì)算。    其次對(duì)超聲波換能器的特性進(jìn)行了分析,介紹了超聲波換能器的串聯(lián)諧振頻率和并聯(lián)諧振頻率。然后對(duì)幾種常用的匹配網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析,包括單個(gè)電感的匹配、電感-電容匹配、改進(jìn)的電感-電容匹配,分析了其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。    然后由于超聲波電源需具有性能高、功率大、成本低的特點(diǎn),要求能較好適應(yīng)超聲波換能器阻抗變化、頻率漂移等所帶來的疑難問題。本文介紹了超聲波電源幾種常見的頻率跟蹤方案。本文研究的是一種傳統(tǒng)的自激式超聲波電源,串聯(lián)諧振頻率在20KHz左右,頻率跟蹤采用負(fù)載分壓式反饋系統(tǒng),在以前手動(dòng)調(diào)節(jié)電感的基礎(chǔ)上,通過在反饋回路添加通過AVR單片機(jī)控制數(shù)字電感來跟蹤超聲波換能器的諧振頻率,易操作,能穩(wěn)定運(yùn)行。    最后在理論設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)超聲波電源各個(gè)組成電路進(jìn)行了實(shí)際制作,在超聲波電源與超聲波換能器匹配無誤、工作穩(wěn)定后,對(duì)有關(guān)電路進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該超聲波電源具有一定的使用價(jià)值。

    標(biāo)簽: avr單片機(jī) 超聲波電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-08

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  • 基于ADS的射頻功率放大器設(shè)計(jì)與仿真

    論文主要工作如下:一是從功率放大器的物理結(jié)構(gòu)上分析了射頻功率放大器非線性特性產(chǎn)生的原因及其對(duì)通信系統(tǒng)的影響,討論了功率放大器的非線性分析模型,即冪級(jí)數(shù)分析模型,Volterra級(jí)數(shù)分析模型和諧波平衡分析模型,并簡要的說明了它們各自的特點(diǎn),總結(jié)出了諧波平衡分析法的優(yōu)點(diǎn),指出它適合用于射頻功率放大器的大信號(hào)非線性分析.二是分析了射頻功率放大器偏置和匹配電路設(shè)計(jì)中的一些基本問題,比較了有源和無源偏置網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)缺點(diǎn),討論了輸入、輸出匹配電路和級(jí)間匹配電路設(shè)計(jì)的重點(diǎn)問題。介紹了負(fù)載牽引設(shè)計(jì)方法,它是在具備功率管大信號(hào)模型的基礎(chǔ)上對(duì)負(fù)載和源進(jìn)行牽引仿真,從而確定輸出、輸入阻抗。三是在射頻功率放大器的設(shè)計(jì)過程中,主要使用了ADS軟件進(jìn)行輔助分析設(shè)計(jì).正是通過對(duì)軟件功能的充分應(yīng)用,替代了射頻功半放大器設(shè)計(jì)中許多原來需要人工進(jìn)行的運(yùn)算工作,提高了工作效率。從仿真結(jié)果來看,都達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo),驗(yàn)證說明了ADS仿真軟件在射頻功率放大電路設(shè)計(jì)方面的實(shí)用性與優(yōu)越性,具有繼續(xù)進(jìn)行深入研究的價(jià)值。

    標(biāo)簽: ads 射頻 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 音頻功率放大設(shè)計(jì)實(shí)例及仿真

    設(shè)計(jì)要求:① 電路輸出功率大于4W,負(fù)載8Ω;② 頻率響應(yīng) 20~20KHz;③ 失真小,輸出波形基本不失真;④輸入阻抗不低于47KΩ;⑤輸入靈敏度為100mV。針對(duì)要求,文檔提供設(shè)計(jì)方案,并對(duì)方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證。仿真通過Multisim軟件。

    標(biāo)簽: 音頻 功率放大 Multisim

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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  • 開關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)-張占松箸-557頁-18.5M.pdf

    本書系統(tǒng)論述DC-DC高頻開關(guān)電源的工作原理與工程設(shè)計(jì)方法。主要包括:PWM變換器和軟開關(guān)PWM變換器的電路拓?fù)洹⒃怼⒖刂啤?dòng)態(tài)分析及穩(wěn)定校正;功率開關(guān)元件MOSFET、IGBT的特性及應(yīng)用;智能功率開關(guān)變換器的原理與應(yīng)用;磁性元件的特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正;同步整流與并聯(lián)均流等技術(shù);PWM開關(guān)電源的可靠穩(wěn)定性與制作問題;開關(guān)電源的數(shù)字仿真方法、計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)和最優(yōu)控制方法等。

    標(biāo)簽: 18.5 557 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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