變壓器在快帶放大裝置中與窄帶功率放大器不同,該寬帶功率放大器采用傳輸線變壓器技術進行功率的分配和合成,使得功放電路能夠覆蓋整個發射機的工作頻率范圍,為無線尋呼網絡的構成和網絡的優化帶來了極大的靈活性。因此,利用傳輸線變壓器技術進行功率分配及合成電路的設計是寬帶功放電路設計的重點。傳輸線變壓器構成的功率分配及合成電路傳統的功率分配與合成電路通常采用微帶電路來實現。但微帶線的特性阻抗受其長度、寬度和基板介電常數以及厚度等因素的限制,另外λ/4微帶電路的諧振特性也限制了變壓器頻率范圍的進一步拓寬。因此,我們采用傳輸線變壓器來構成功率分配電路及合成電路,在縮小體積、降低成本的同時,展寬了功率放大器的工作帶寬。
利用傳輸線變壓器的寬頻帶特性,并結合功率合成與分配兩種功率變換技術,我們可以構造出如所示的寬帶高頻功率放大器。寬帶高頻功率放大器的結構激勵信號被寬帶功率分配單元均勻地分配到A,B兩個對稱的支路上,分別進行功率放大后,進入寬帶功率合成單元進行功率合成,從而獲得所需的大功率信號。其中支路功放電路間具有較大的隔離度,以確保兩支路間的相對獨立性,使得在某支路功放單元發生故障時,另一支路仍能正常工作,從而提高尋呼系統的工作可靠性。
此關系式表明,傳輸線變壓器的插入損耗主要受傳輸線的實際衰耗及負載與傳輸線的匹配情況的影響,具體情況如所示,其中Zcopt為最佳匹配阻抗。寬帶高頻功率放大器基于上述分析,我們得到如所示的無線尋呼發射機的寬帶功率放大器電路。在中,匹配網絡用于電路的級間匹配,以確保傳輸線變壓器的負載電阻為50Ω,提高系統的工作效率。低通濾波器用于濾除雜波,使得功率放大器的雜散發射低于-75dB。
結論綜上所述,傳輸線變壓器通過電磁波傳遞能量,消除了分布參數的影響,使其最高工作頻率得以極大的提高,并實現了高頻率寬頻帶傳輸的目的。傳輸線變壓器具有阻抗匹配好、截止頻率高等特點,且在寬頻范圍內具有均衡的頻率響應。利用傳輸線變壓器構成的高頻寬帶功率放大器,功率容量大,工作穩定性好,能夠較好地適應無線尋呼網絡的調整和優化,并且體積小,成本低,加工工藝簡單,也適合于工廠的大規模批量生產。
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