集成功放能加大怎么看功放的输出功率率吗?

原文来源EETOP论坛

身为射频工程师笁作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技術、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么快来补补课吧!

RF PA的两个关键指标:功率和线性

射频功率放大器RF PA的功能

射频功率放大器RF PA是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小需要经过┅系列的放大 一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频怎么看功放的输出功率率必须采用射频功率放大器。功率放大器往往是固定设备或终端的最昂贵、最耗电、效率最低的器件

在调制器產生射频信号后,射频已调信号就由RFPA将它放大到足够功率经匹配网络,再由天线发射出去

放大器的功能,即将输入的内容加以放大并輸出输入和输出的内容,我们称之为“信号”往往表示为电压或功率。对于放大器这样一个“系统”来说它的“贡献”就是将其所“吸收”的东西提升一定的水平,并向外界“输出”这一“提升的贡献”,即为放大器存在的“意义”所在如果放大器能够有好的性能,那么它 就可以贡献更多这才体现出它自身的“价值”。如果放大器的初始“机制设计”存在着一定的问题那么在开始工作或者工莋了一段时间之后,不但不能再提供任 何“贡献”反而有可能出现一些不期然的“震荡”,这种“震荡”对于外界还是放大器自身,嘟是灾难性的

射频功率放大器RF PA的分类

根据工作状态的不同,功率放大器分类如下:

2 功率放大器的分类

射频功率放大器的工作频率很高但相对频带较窄,射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路射频功率放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲 (A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态甲类放大器电流的导通角为360°,适用于小信号低功率放大,乙类放大器电流的导通角等于180°,丙类放大器 电流嘚导通角则小于180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的怎么看功放的输出功率率和效率是三种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙类 但丙类放大器的电流波形失真太大,只能用于采用调谐回路作为负载谐振功率放大由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然接近于正弦波形失真很小。

除了以上几种按照电流导通角分类的工作状态外还有使电子器件工作于开关状態的丁(D)类放大器和戊(E)类放大器,丁类放大器的效率高于丙类放大器

射频功率放大器RF PA的性能指标

射频功率放大器RF PA的主要技术指标昰怎么看功放的输出功率率与效率,如何提高怎么看功放的输出功率率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心通常在射频功率放大器Φ,可以用LC谐振回路选出基频或某次谐波实现不失真放大。总体来说放大器的评判大概存在着如下指标:

-增益。这是输入和输出之间仳值代表着放大器的贡献。好的放大器都是在其“自身能力的范围内”,尽可能多的贡献出“产出”

-工作频率。这代表着放大器对鈈同频率信号的承载能力

-工作带宽。这决定着放大器能够在多大范围内产生“贡献”对于一个窄带放大器来说,其自身设计即便没有問题但是其贡献可能是有限的。

-稳定性每一个晶体管都存在着潜在的“不稳定区域”。放大器的“设计”需要消除这些潜在的不稳定放大器的稳定性包括两种,潜在不稳定和绝对稳定前者可能在特定条件和环境下出现不稳定现象,后者则能够保证在任何情况下保持穩定稳定性问题之所以重要,是因为不稳定意味着“震荡”这时放大器不但影响自身,还会将不稳定因素输出

-最大怎么看功放的输絀功率率。这个指标决定着放大器的“容量”对于“大的系统”来说,希望他们在牺牲一定的增益的情况下能够输出更大的功率

-效率。放大器都要消耗一定“能量”还实现一定的“贡献”。其贡献与消耗之比即为放大器的效率。能够贡献更多消耗更少就是好的放夶器。

-线性线性所表征的是放大器对于大量输入进行正确的反应。线性的恶化表示放大器在过量的输入的状态下将输入“畸变”或“扭曲”好的放大器不应该表现出这种“畸形”的性质。

射频功率放大器RF PA的电路组成

放大器有不同类型简化之,放大器的电路可以由以下幾个部分组成:晶体管、偏置及稳定电路、输入输出匹配电路

晶体管有很多种,包括当前还有多种结构的晶体管被发明出来本质上,晶体管的工作都是表现为一个受控的电流源或电压源其工作机制是将不含内容的直流的能量转化为“有用的”输出。直流能量乃是从外堺获得晶体管加以消耗,并转化成有用的成分一个晶体管,我们可以视之为“一个单位”不同的晶体管不同的“能力”,例如其承受功率的能力有区别这也是因为其能获取的直流能量的能力不同所致;例如其反应速度不同,这决定它能工作在多宽多高的频带上;例洳其面向输入、输出端的阻抗不同及对外的反应能力不同,这决定了给它匹配的难易程度

偏置和稳定电路是两种不同的电路,但因为怹们往往很难区分且设计目标趋同,所以可以放在一起讨论

晶体管的工作需要在一定的偏置条件下,我们称之为静态工作点这是晶體管立足的根本,是它自身的“定位”每个晶体管都给自己进行了一定的定位,其定位不同将决定了它自身的工作模式在不同的定位仩也存在着不同的性能表现。有写定位点上起伏较小适合于小信号工作;有些定位点上起伏较大,适合于大功率输出;有些定位点上索取较少释放纯粹,适合于低噪声工作;有些定位点晶体管总是在饱和和截至之间徘徊,处于开关状态一个恰当的偏置点,是正常工莋的础

稳定电路一定要在匹配电路之前,因为晶体管需要将稳定电路作为自身的一部分存在再与外界接触。在外界看来加上稳定电蕗的晶体管,是一个“全新的”晶体管它做出一定的“牺牲”,获得了稳定性稳定电路的机制能够保证晶体管顺利而稳定的运转。

匹配电路的目的是在选择一种接受的方式对于那些想提供更大增益的晶体管来说,其途径是全盘的接受和输出这意味着通过匹配电路这┅个接口,不同的晶体管之间沟通更加顺畅对于不同种的放大器类型来说,匹配电路并不是只有“全盘接受”一种设计方法一些直流尛、根基浅的小型管,更愿意在接受的时候做一定的阻挡来获取更好的噪声性能,然而不能阻挡过了头否则会影响其贡献。而对于一些巨型功率管则需要在输出时谨小慎微,因为他们更不稳定同时,一定的保留有助于他们发挥出更多的“不扭曲的”能量

射频功率放大器RF PA稳定的实现方式

每一个晶体管都是潜在不稳定的。好的稳定电路能够和晶体管融合在一起形成一种“可持续工作”的模式。稳定電路的实现方式可划分为两种:窄带的和宽带的

窄带的稳定电路是进行一定的增益消耗。这种稳定电路是通过增加一定的消耗电路和选擇性电路实现的这种电路使得晶体管只能在很小的一个频率范围内贡献。另外一种宽带的稳定是引入负反馈这种电路可以在一个很宽嘚范围内工作。

不稳定的根源是正反馈窄带稳定思路是遏制一部分正反馈,当然这也同时抑制了贡献。而负反馈做得好还有产生很哆额外的令人欣喜的优点。比如负反馈可能会使晶体管免于匹配,既不需要匹配就可以与外界很好的接洽了另外,负反馈的引入会提升晶体管的线性性能

射频功率放大器RF PA的效率提升技术

晶体管的效率都有一个理论上的极限。这个极限随偏置点(静态工作点)的选择不哃而不同另外,外围电路设计得不好也会大大降低其效率。目前工程师们对于效率提升的办法不多这里仅讲两种:包络跟踪技术与Doherty技术。

包络跟踪技术的实质是:将输入分离为两种:相位和包络再由不同的放大电路来分别放大。这样两个放大器之间可以专注的负責其各自的部分,二者配合可以达到更高的效率利用的目标

Doherty技术的实质是:采用两只同类的晶体管,在小输入时仅一个工作且工作在高效状态。如果输入增大则两个晶体管同时工作。这种方法实现的基础是二只晶体管要配合默契一种晶体管的工作状态会直接的决定叻另一支的工作效率。

RF PA面临的测试挑战

功率放大器是无线通信系统中非常重要的组件但他们本身是非线性的,因而会导致频谱增生现象洏干扰到邻近通道而且可能违反法令强制规定的带外(out-of-band)放射标准。这个特性甚至会造成带内失真使得通信系统的误码率(BER)增加、數据传输速率降低。

在峰值平均功率比(PAPR)下新的OFDM传输格式会有更多偶发的峰值功率,使得PA不易被分割这将降低频谱屏蔽相符性,并擴大整个波形的EVM及增加BER为了解决这个问题,设计工程师通常会刻意降低PA的操作功率很可惜的,这是非常没有效率的方法因为PA降低10%的操作功率,会损失掉90%的DC功率

现今大部分的RF PA皆支持多种模式、频率范围及调制模式,使得测试项目变得更多数以千计的测试项目已不稀渏。波峰因子消减(CFR)、数字预失真(DPD)及包络跟踪(ET)等新技术的运用有助于将PA效能及功率效率优化,但这些技术只会使得测试更加複杂而且大幅延长设计及测试时间。增加RF PA的带宽将导致DPD测量所需的带宽增加5倍(可能超过1 GHz),造成测试复杂性进一步升高

依趋势来看,为了增加效率RF PA组件及前端模块(FEM)将更紧密整合,而单一FEM则将支持更广泛的频段及调制模式将包络跟踪电源供应器或调制器整合叺FEM,可有效地减少移动设备内部的整体空间需求为了支持更大的操作频率范围而大量增加滤波器/双工器插槽,会使得移动设备的复杂度囷测试项目的数量节节攀升

手机射频模块功率放大器(PA)市场情况

手机功率放大器领域是目前手机里无法集成化的元件,手机性能、占位面積、通话质量、手机强度、电池续航能力都由功率放大器决定

如何集成这些不同频段和制式的功率放大器是业界一直在研究的重要课题。目前有两种方案:一种是融合架构将不同频率的射频功率放大器PA集成;另一种架构则是沿信号链路的集成,即将PA与双工器集成两种方案各有优缺点,适用于不同的手机融合架构,PA的集成度高对于3个以上频带巨有明显的尺寸优势,5-7个频带时还巨有明显的成本优势缺点是虽然PA集成了,但是双工器仍是相当复杂并且PA集成时有开关损耗,性能会受影响而对于后一种架构,性能更好功放与双功器集荿可以提升电流特性,大约可以节省几十毫安电流相当于延长15%的通话时间。所以业内人士的建议是,大于6个频段时(不算 2G指3G和4G)采鼡融合架构,而小于四个频段时采用PA与双工器集成的方案PAD




一直不懂得这两种功放的区别沒办法,以前维修的时候功放机都没什么修理,所以见识的少
个人感觉就是btl就是使用集成电路做的,比如说 tda20032030.
otl就是使用管,比如说1047等等。
在声音上面感觉otl的低音更强劲,比毕竟修了一些摩托车的低音炮发现都是otl的电路。
btl感觉就是简单方便。
希望谁能给我一个解釋,说明下这两种功放电路的优缺点不要讨论什么电源方面的,
附上一个个人收集的摩托车otl功放电路图这个功放效果不错,,低喑爽歪歪啊。。


OTL:单电源供电电路末端输出通过电容与喇叭耦合,由于耦合电容存在使音质变差。
   OCL:正负双电源供电电路末端輸出直接与喇叭连接,无耦合电容电性能相对OTL好。
   BTL:有两路对称的OTL或OCL电路同时对喇叭进行“推”“挽”工作效率更好。

有输出电容的吔不一定就会音质变差


不过是对输出电容品质要求很高

各种电路形式都有很优秀的电路


电路本身的底噪会抵消同时最大电流加倍
效果要比單独使用好很多
不过传统电路接成BTL有些麻烦

现在有很多效果不错的IC连接成BTL很简单

晕楼主太那个了,3楼、4楼不是人啊
看文笔回来了狙沙笑叻不懂,帮文笔顶帖
otl 音质好但是对电源要求高
btl 复杂 晶体管特性造成的失真更明显
要是有场效应管造的btl 音质应该很美
。我勒个去,仳我妈还严格,我周末不能休息啊
很典型的几款功放电路看来我也得好好复习一下啰!
BTL就是两个相同的功放电路阻成一个(其中一个反楿放大)功放来用就叫BTL。
1、BTL怎么看功放的输出功率率是OCL或OTL的四倍左右
2、源利用率(理想情况下)是100%,比OTL或OCL电路提高了50%
晶体管数目最多總损耗增大,致使转换效率降低
OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路,因为不用大容量的输出耦合电容比起有用输出电容的功放電路在音质上面有了一定提升。
没有输出电感、没有输出电容音质有所提高。
在OCL电路中,由于负载与放大器采用直接藕合,电路稍一失去平衡,就容易损坏功率管及负载的现象
OTL电路为单端推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电从两组串联的输出中点通过电嫆耦合输出信号,省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL电路早期的功放电路是有个输出匹配变压器的,比如电子管功放
OTL电路的优點是只需要一组电源供电。
最大的缺点就是由于用到了输出电容低频特性有点差
2、源利用率(理想情况下)是100%,比OTL或OCL电路提高了50%
BTL就是兩台功放的桥接在同等条件下功率更大,不过对功放的一致要求较高

2、电源利用率(理想情况下)是100%,比OTL或OCL电路提高了50%


2、电源利用率(理想情况下)是100%比OTL或OCL电路提高了50%
晶体管数目最多,总损耗增大致使转换效率降低。

怎么两条同时存在呢?

以前的信号放大是用变壓器实现信号的耦合和电压放大的
OTL是指无输出变压器的功放,输出用接一个较大的电容实现信号的合成
OCL是指无输出电容的功放,就是OTL嘚输出电容取消电源改用双电源供电,
BTL是将用一个功放对信号进行正常放大另一个功放对信号进行反向放大,最后进行合成所以在楿同电压下,BTL的功率是这几种中最大的
低电压供电时实现大功率输出

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