更新日期: 2024-04-28

VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路的设计与实现

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VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路的设计与实现 4.5

介绍了一种VHF频段宽带大功率LDMOS功放的设计方法,使用ADS仿真软件对其大信号模型的阻抗参数进行了提取,通过宽带巴伦匹配技术实现了匹配电路的设计。利用谐波平衡法对功放电路的增益和效率指标进行仿真,并与实物测试数据对比,验证了设计方法的可行性。该功放电路在VHF频段100%相对带宽内,实现输出功率大于1 000 W,效率高于70%,带内波动优于1 dB的指标。文中为VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路的设计提供了一种可行的设计方法,可应用于同类型功放电路的设计中,具有广阔的工程应用前景。

电源与功放电路设计

电源与功放电路设计

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ocl高保真功率放大器 电路设计 班级:08电子、姓名:樂音王 2011-3-02 摘要:ocl功率放大器即为无输出电容功率放大器。采用两组电源供电,使用了正负电 源,在电压不太高的情况下,也能获得比较大的输出功率,省去了输出端的耦合电容。使放 大器低频特性得到扩展。ocl功放电路也是定压式输出电路,其电路由于性能比较好,所 以广泛地应用在高保真扩音设备中。 关键字:电源电路、功率放大器、乙类功放电路,ocl功放 一、引言 功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负 载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管 常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种 工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置 为乙类,以减小交越失真。常见的

2.4G射频双向功放电路设计

2.4G射频双向功放电路设计

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2.4g射频双向功放电路设计 在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖 范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实 现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距离都 比较小,而且实现双向收发的比较少。本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与硬件 的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来实现, 同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与ieee802.11b/g兼容的无线通信系统中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率:2400mhz~2483mhz 最大输出功率:+30dbm(1w) 发射增益:≥27db 接收增益:≥14db 接收端噪声系数:<3.5db 频率响应:<±1db 输

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功放电路图 (2)

功放电路图 (2)

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功放电路图 (2) 4.4

1 2 3 4 5 +vcc -vcc u3 lm1875 2 3 1 8 4 u1a ne5532 2 3 1 8 4u2a ne5532 r11 100k r10 47k r9 1k r1 1k r3 1.8k r12 1.8k r14 8.2k r4 8.2k r13 10k r6 1k r2a 50kc5 2200p 1 1 2 2 w 3r5a 50k c6 47nf c1 47nf c4 220p -15v +15v 1 1 2 2 w 3r7a 100k c2 1uf c3 220pf r8 10k r15 1k r1710k r1633k r19 220 r18 10 c7 0.1uf r20 0.33/2w +vcc -vcc ls1 speaker 1 2 3 4 5 +vcc -vcc u4 lm1875 6 5 7 u1b ne5532 6 5

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功放电路图

功放电路图

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功放电路图 4.5

功放电路图

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基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计 基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计 基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计

基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计

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基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计 4.8

为了解决现有互感器负荷箱校准装置在进行信号输出时,频繁使用后易出现调压器打火,机械调节细度差导致测试信号不稳定,使得测量结果存在较大误差的问题,利用电子器件线性度可调节的优点,设计了一种高稳定度、高精度的功率放大电路来替代目前的机械式调压输出方式,可有效解决在进行互感器负荷箱校准时存在的以上问题.

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全对称功放电路图与PCB

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全对称功放电路图与PCB 4.4

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各类功放电路图

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各类功放电路图 4.6

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功放电路图35例

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功放电路图35例 4.6

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86自制胆机功放电路图

86自制胆机功放电路图

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86自制胆机功放电路图 4.6

自制胆机功放电路图、电源电路图 2008年01月31日星期四21:35 (以下不是和上图有关的文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!)作者:刘礼然,摘自《家庭电 子》 自制一款优质的胆功放,其电路原理如图1所示。供电电路如图2所示。推挽输出变压器制作原理如 图3所示。该机的谐波失真为0.3%时,输出功率为low。通频带从15h:一22khz。另装有音质调节电 路。 制作要点:(1)选择设计优良的电路图;(2)选择优质的元器件;(3)有一只失真小、效率高的输出变压器, 以及功率较大的电源变压器;(4)选择高性能的电子管,军用品更佳。 这台自制的优质胆功放,造价便宜。变压器和电子管从旧货电子市场购买,多数是库存积压,也有拆 机管。购买电子管时,鉴别方法为灯丝不断、管子不漏气。变压器购回后,按图2.图3重新绕制。 元器件选择:(1)功放级采用两只fu

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TDA2009功放电路图

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TDA2009功放电路图 4.5

tda2009功放电路图 tda2009是一种较为常见且价格实惠的高保真功放集成块。额定功率为2×10w。电源电压为8~28v。最大输出电流为3.5a。具有过热保 护电路。(2×10w,thd=0.5%) 据笔者采用该芯片所做的几套功放来看,效果还是很不错的,一直用到今,好几年了,没有出任何故障。当然,如“地线设计技巧”篇章介 绍的,前提是地线设计要合理,另外虽其发热很小,还是要注意散热。其电路图如下:

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功放电路、前置放大器电路图

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功放电路、前置放大器电路图 4.7

功率放大器、前置放大器项目参考电路图 1.电源电路图 d1 3n246 1 2 4 3 c3 2.2mf c4 2.2mf c1 330nf c2 330nf c7 1mf c8 1mf c5 100nf c6 100nf u1 lm7812ct linevreg common voltage u2 lm7912ct linevreg common voltage v3 220vrms 50hz 0?? 4 7 t2 ts_pq4_10 5 0 xmm1 8 3 2 1 0 9 探针1,探针1 v:-12.6v v(峰-峰):77.4uv v(有效值):0v v(直流):-12.6v i:-694ua i(峰-峰):1.21ua i(有效值):0a i(直流):-695ua 频率:2.前置放大电路 3.集成

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大功率LED的驱动电路设计_图文(精)

大功率LED的驱动电路设计_图文(精)

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大功率LED的驱动电路设计_图文(精) 4.4

《综合课程设计》课程报告 姓名:韩阳 学号:专业:光信息科学与技术 任课教师:王习东 成绩: 三峡大学理学院物理系 2009年1月05日 大功率led的驱动电路设计 摘要:led(lightemittingdiode)即发光二极管,是一种用途非常广泛的固 体发光光源,一种可以将电能转化为光能的电子器件。由于led具有节能、环 保、使用寿命非常长,led元件的体积非常小,led的发出的光线能量集中度很 高,led的发光指向性非常强,led使用低压直流电即可驱动,显色性高(不会 对人的眼睛造成伤害)等优点,led被广泛应用在背光源、照明、电子设备、显 示屏、汽车等五大领域。而且随着led研发技术的不断突破,高亮度、超高亮 度、大功率的led相继问世,特别是白光led的发光效率已经超过了常用的白炽 灯,正朝着常照明应用的方向发展,大有取

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通过PCB设计图祥解功放电路PCB布线注意问题

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通过PCB设计图祥解功放电路PCB布线注意问题 4.7

通过pcb设计图祥解功放电路pcb布线注意问题 一、电磁干扰 电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。 有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电 源变压器。电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过 程中必然会产生磁泄露,变压器泄磁被放大电路拾取放大,最终表现为由扬声器 发出的交流声。 电源变压器常见规格有ei型、环型和r型,无论是从音质角度还是从电磁 泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。 ei型变压器是最常见、应用最广的变压器。深圳各大音响制作厂家基本上 是采用ei变压器。磁泄露主要来源e与i型铁心之间的气隙以及线圈自身辐射。 ei型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,x、y、z轴三个方向上,线圈轴 心y轴方向干扰最强,z轴方向最弱,x轴方向的辐射介于y、z之间

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一种大功率速调管功放液冷系统的实现 一种大功率速调管功放液冷系统的实现 一种大功率速调管功放液冷系统的实现

一种大功率速调管功放液冷系统的实现

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一种大功率速调管功放液冷系统的实现 4.6

速调管因具有输出功率大、效率高、成本低、工作稳定可靠的优点,在微波发射系统中占据着重要的地位[1]。当大功率速调管工作时,占很大比例的电子束功率转变为热能被收集极吸收,致使收集极承受很高的发热密度。强迫液体冷却是速调管功放等大功率器件的一种常用的冷却方式。

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宽带大功率螺旋线行波管返波振荡研究 4.6

在一维场论注-波互作用理论的基础上,引入磁场对角向速度的影响,建立了二维非线性返波注-波互作用理论,模拟返波振荡.对不同空间电荷参量下起振长度的变化进行了小信号分析比较,结果与等效线路模型比较接近;对某8—18ghz行波管进行了实测比较,结果也比较一致.同时还研究了影响返波振荡起振长度的因素,提出了该管的抑制返波振荡方案.

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谈大功率功放机功放管的功率均衡 谈大功率功放机功放管的功率均衡 谈大功率功放机功放管的功率均衡

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谈大功率功放机功放管的功率均衡 4.4

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基于AT89C52的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真 4.7

随着社会的发展和人口的增长,人们需要面对环境和资源的严峻挑战,于是新一代的照明灯具——太阳能led路灯受到了越来越多的关注。本文设计了一具双电源供电模式、具光控和时控功能、具有较强抗干扰能力的功率为40w左右的太阳能led路灯。文中介绍了路灯led发光面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择,同时详细讨论分析了路灯各部分驱动电路的工作原理,并对主要电路用protues和keil软件进行了仿真。仿真结果与理论分析结果相符。

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几款不错的场效应管功放电路图

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几款不错的场效应管功放电路图 4.3

几款不错的场效应管功放电路图 几款不错的场效应管功放电路图 场效应管多管并联输出,500w。 场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些不一样,没弄过场管功放, 音质怎要看你设计和工艺! irfb33n15d是一颗非常好的mos管,其导通内阻低达56m,最大电流为33a,耐压却 有150v,常用于dc/dc的变换器中,当然,在数字功放中,也经常应用。 其也有不足的地方,其输入电容为2020pf,和常见的mos管一样,在驱动它时,就要采 用特殊电路来驱动,如同你的电路中的r29和d3并联电路,也是业界惯用手法,其作用 是: 当没有r29时,q7的栅极直接接前面的ic引脚,其内部都是图腾柱电路,由于是容性负 载,都会有振荡产生,从而使驱动波形出现振铃现象,产生的后时是,mos管开启不够, 内阻大,效率低。串入r29可以消除这种振荡

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一种矿用大功率应急电源及其充电电路设计 一种矿用大功率应急电源及其充电电路设计 一种矿用大功率应急电源及其充电电路设计

一种矿用大功率应急电源及其充电电路设计

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一种矿用大功率应急电源及其充电电路设计 4.4

针对矿用eps电源充电效率低、充放电功率小的不足,设计了矿用大功率eps充电电源,电池组的正极材料为磷酸铁锂,整个系统采用plc实现对电池组分组充电控制,通过增设均衡保护电路,实现了矿用电池均衡无损充电的目的。设计已在开滦煤矿得到实际应用,试验证明,此种充电方法充电效率高、安全性好;在电力系统发生故障或电力崩溃时,能保证30kw矿用风机的正常运行。

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风光互补大功率LED路灯驱动电路设计(论文)

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风光互补大功率LED路灯驱动电路设计(论文) 4.8

图书分类号: 密级: 毕业设计(论文) 风、光互补大功率led路灯驱动电源设计 thedesignofwindhybridpowerledstreet lampdriverpowersupply 学生姓名 学院名称数学与物理科学学院 专业名称应用物理学 指导教师 年月日 工程学院毕业设计(论文) i 工程学院学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用或参考的内容外,本论文不含 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标注。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 论文作者签名:日期:年月日 工程学院学位论文版权协议书 本人

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程控可调大功率电源方案分享之调节电路设计

程控可调大功率电源方案分享之调节电路设计

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程控可调大功率电源方案分享之调节电路设计 4.3

程控可调大功率电源方案分享之调节电路设计 在昨天的文章中,我们为大家分享了一种程控可调的大功率电源设计方 案,并针对其稳压电路设计进行了详细介绍。这种大功率电源的设计采用程 序控制模式,其中,调节电路的设计也是非常重要的。在今天的方案分享 中,我们将会继续就该方案中的调节电路设计和应用情况展开详细分析,下 面就让我们一起来看看吧。 ?调节电路设计 ?在这一程控可调的大功率电源电路系统设计中,为了实现电源输出电压的 自主调节效果,同时也为了能够进一步提升输出电压的调节精度,在本方案 中,我们选择采用程序控制调节电源的输出电压。具体的程控电压调节电路 是通过两部分电路来实现的。下面我们进行分别说明。 ?在本方案中,我们所设计的调节电路第一部分,是程控调节数字电位计电 阻值电路。在这一电路系统中,数字电位计ad5293选择单电源+12v供电, 逻辑电平选择+3.3v。ad5293

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大功率双功率模块测量与控制电路 大功率双功率模块测量与控制电路 大功率双功率模块测量与控制电路

大功率双功率模块测量与控制电路

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大功率双功率模块测量与控制电路 4.6

大功率igbt(绝缘栅双极晶体管)在现代广播、雷达发射机,特别是全固态调制器、高压开关电源中得到广泛应用。本文介绍了一种用于大功率psm短波发射机全固态调制器的双功率模块测量与控制电路,该双功率模块控制采用微处理器和可编程逻辑芯片设计,因此具有工作电压低、损耗小等特点。

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高速、大功率LED光源驱动电路设计

高速、大功率LED光源驱动电路设计

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高速、大功率LED光源驱动电路设计 4.6

高速、大功率led光源驱动电路设计 作者:李小刚,苏弘,马晓莉,董成富,刘义才,彭宇,千奕,lixiao-gang,suhong ,maxiao-li,dongcheng-fu,liuyi-cai,pengyu,qianyi 作者单位:中国科学院近代物理研究所,兰州,730000 刊名: 核电子学与探测技术 英文刊名:nuclearelectronics&detectiontechnology 年,卷(期):2008,28(3) 本文读者也读过(3条) 1.李小刚.苏弘.刘义才.董成富.马晓莉.千奕.彭宇.吴鸣高速、大功率程控led光源驱动电路设计[会议论文]- 2008 2.刘兴华.陈长缨.于志刚.王康模.liuxing-hua.chenchang-ying.yuzhi-g

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86大功率整流装置主电路设计的基本原则及要素

86大功率整流装置主电路设计的基本原则及要素

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86大功率整流装置主电路设计的基本原则及要素 4.5

273/2009 收稿日期:2009-04-20 作者简介:蔡志平(1971-),男,工程师,主要从事变流技术的 开发和应用; 曹国荣(1966-),男,高级工程师,主要从事变流技术的开发 和应用。     大功率整流装置主电路设计的基本原则及要素 蔡志平,曹国荣,蒋耀生 (南车株洲电力机车研究所有限公司,湖南株洲412001) 摘 要:从整流器主电路设计的基本原则出发,分析说明了选择主电路半导体元件需要注意的系统要素及其 相互关系,对提高主电路设计的可靠性具有重要的参考意义。 关键词:主电路;设计原则;整流器;直流侧短路;桥臂短路;参数校核 中图分类号:tm461                   文献标识码:a        文章编号:1671-8410(2009)03-0027-03 designprincipleandinfection

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曾志军

职位:化工技术应用化工工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路设计与实现文辑: 是曾志军根据数聚超市为大家精心整理的相关VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路设计与实现资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: VHF频段宽带大功率LDMOS功放电路设计与实现