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マイクロ波帯で高効率と低歪みを両立できる!F級/逆F級やドハティ増幅の原理と実際:最新RFパワー·アンプの回路/システム/テクノロジ

机译:微波带可以平衡高效率和低失真!以下是F级/反向F和Doherty放大和实用的原理:最新的RF功率放大器电路/系统/技术

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摘要

RF電力増幅器には,高効率性と低ひずみ性が同時に要求されます.これまでは高効率性と低ひずみ性は互いにトレードオフの関係にあり,どちらかを常に犠牲にしなければならないと考えられてきました.しかしながら近年のマイクロ波増幅器の研究から,両者の間にトレードオフの関係はなく,互いに最適化できることがわかってきました.原理的にも,線形性とは基本波以外の周波数にエネルギーを与えないことであり,これは高効率であることと矛盾しませh.また,高バックオフ時の効率を高め,低ひずみ特性を維持することも今後益々重要と成ります.このためには,高バックオフ時に高い効率が得られるドハティ増幅器の低ひずみ化技術が重要となります.
机译:RF功率放大器同时需要高效率和低温性。 到目前为止,已经认为高效率和低应变电位是一个权衡关系,并且必须始终牺牲。 然而,由于近年来微波放大器的研究,已经发现两者之间没有权衡关系,并且可以彼此优化。 原则上,线性度不为基本波以外的频率提供能量,这与高效H不一致。 此外,重要的是提高高退避的效率,并在将来保持低失真特性。 为此目的,高退回高效率的Duhi放大器的低应变技术很重要。

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