
功率放大(系數)
To improve efficiency of power amplification circuit, circuits is being improved ceaselessly.
為了提高功放電路的效率,電路被不斷改進。
The power FETs are more and more widely used in radio-frequency power amplification in all-solid state transmitter.
場效應功放管在全固态發射機的射頻功放中應用得越來越廣泛。
Darlington transistor is more convenience in power amplification areas because of its high power gain and high reliability.
達林頓晶體管增益大、可靠性高,尤其在大功率應用中更加簡便。
A linear power amplification system of high efficiency is adopted to raise the power performance index of some SSB transceivers.
為了提高某單邊帶電台的功率性能指标,采用了高效率線性放大系統。
The traditional class D amplifier is composed of three parts: modulation circuit, driving circuit and power amplification circuit.
傳統的D類放大器一般由三部分組成,即調制電路、驅動電路和功率輸出電路。
功率放大(Power Amplification)是電子工程中的核心概念,指通過特定電路将輸入信號的功率(電壓與電流的乘積)顯著提升,同時盡可能保持信號波形特征的過程。其本質是能量轉換——放大器從直流電源獲取能量,并依據輸入的小信號控制,輸出攜帶相同信息但功率大幅增強的信號。
能量轉換基礎
放大器本身不産生能量,而是将直流電源(如電池或電源適配器)提供的直流功率,轉換為與輸入信號成比例的交流輸出功率。輸入的小信號僅用于控制該能量轉換過程。
關鍵性能參數
典型應用場景
類型 | 工作特點 | 適用場景 |
---|---|---|
Class A | 晶體管全程導通,失真低但效率<50% | 高保真音頻前置級 |
Class B | 兩晶體管推挽,效率≈78.5%但有交越失真 | 中功率音頻放大(需偏置電路) |
Class AB | B類改良,減少交越失真,效率適中 | 主流音頻功放 |
Class D | 開關模式,效率>90%,需濾波電路 | 便攜設備、低功耗揚聲器 |
Class E/F | 高頻開關優化,效率可達80%-95% | 射頻發射、無線充電 |
權威參考來源:
- IEEE Xplore電子圖書館:功率放大器設計标準(ieee.org)
- Analog Devices技術文檔《放大器電路設計指南》(analog.com)
- MIT開放式課程《電子電路學》(ocw.mit.edu)
功率放大的技術演進持續聚焦于效率與線性度的平衡,例如5G通信中使用的GaN(氮化镓)放大器,兼具高頻、高功率和高效率特性,代表了前沿發展方向。
"Power amplification"(功率放大)是電子工程領域的核心概念,指通過特定電路或設備将輸入信號的功率提升到更高水平的過程。其核心目标是在保持信號波形基本不變的前提下,顯著增強輸出功率,以驅動需要較大功率的負載設備。
類型 | 特點 | 典型效率 |
---|---|---|
A類 | 高保真但低效 | 20-30% |
B類 | 交越失真問題 | 50-70% |
AB類 | 平衡性能 | 50-65% |
D類 | 數字開關式 | >80% |
該技術在現代電子系統中具有基礎性作用,從智能手機的音頻輸出到衛星通信都依賴功率放大技術實現信號的有效傳輸與控制。
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