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  1. CDMA2000基站中功放线性化技术的设计与实现

  2. 随着通信技术的飞速发展,特别是第三代码分多址(CDMA)通信系统的开发应用,越来越多的通信产品,如手机、个人数字助理(PDA)以及蓝牙产品,向高集成,小体积,低成本和多功能的方向发展,这就要求通信产品中的功率放大器具有较高的效率。另一方面,随着手机用户的激增以及其它数字通信产品的普及,通信信道变得越来越拥挤,要求通信技术能够充分利用频谱带宽资源,先进的编码和调制技术能够有效地提高频谱带宽的利用率,但这些技术对功率放大器的非线性都很敏感,会引起较大的非线性失真,这就要求功率放大器具有良好的线性特
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-01-10
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:dlq1984
  1. RF功放非线性特性的在线神经网络建模

  2. 为了改善功放系统的非线性特性,采用了基带数字预失真技术,其中功放系统的建模是其关 键技术.由于功放系统是一个复杂的带记忆效应的非线性时变系统,为了能够实现实时校正,采用 级联相关算法进行在线神经网络建模.首先选用残差相关性判别方法来确定神经网络功放模型的 结构和初始参数,然后使用带遗忘因子的递推最小二乘法对神经网络模型参数进行在线自适应调 整.对实测数据的验证表明,建立的神经网络模型完全能达到给定的性能指标要求.
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-05-05
    • 文件大小:38912
    • 提供者:sanyue503
  1. 非线性功放记忆效应分析与仿真

  2. 非线性功放记忆效应分析与仿真
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-03-14
    • 文件大小:374784
    • 提供者:xin_cancan
  1. 功放非线性特性MATLAB仿真

  2. 功放非线性特性的matlab仿真代码,即AM-AM,AM-PM特性。输入信号为QPSK信号。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-04-23
    • 文件大小:1024
    • 提供者:sl2006617
  1. 面向线性化功放的基带数字预失真系统设计_何宁波

  2. 功放非线性属于有源电子器件的固有特性,研究其机理并采取措施改善,具有重要意义。目前已提出了各种技术来克服改善功放的非线性失真,其中预失真技术是被研究和应用较多的一项新技术,其最新的研究成果已经被用于实际的产品(如无线通信系统等),但在新算法、实现复杂度、计算速度、效果精度等方面仍有相当的研究价值。 本文首先介绍了数字预失真的国内外研究现状,其次介绍了功率放大器的非 线性特性及其产生的原因,对比了各种功放线性化技术的优缺点,最后选择了数 字预失真的方法来补偿功放的非线性特性引起的失真。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-09-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:ch249312654
  1. 粒子群优化的RBF神经网络功放行为模型

  2. 研究功率放大器的非线性行为模型建模问题.功率放大器既呈现非线性,又呈现记忆效应,为了对具有记忆效应的非线性功率放大器进行精确的行为模型建模,提出了基于粒子群优化的RBF神经网络射频功放行为模型.利用freescale半导体晶体管MRF6S21140器件模型及设计的电路从ADS中导出输入输出数据,对射频功率放大器模型进行了仿真实现,得出了输出电压幅度的拟合曲线以及误差曲线.仿真结果表明:PSO-RBF射频功放模型能够获得较好的精度,能够很好的描述射频功率放大器的非线性和记忆效应,为有效解决精确建立
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:795648
    • 提供者:weixin_38690089
  1. 音频功放.ms10

  2. 要求: 1、最大不失真输出功率:Pom>2W。 2、负载阻抗:RL=8Ω 3、频率响应(无高低音提升和衰减时);50HZ~20KHZ(±3dB)。 4、音调调节范围:低音(50HZ)为±12dB,高音(20KHZ)为±12dB, 5、全谐波非线性失真:D <10% 6、输入阻抗;>10K。 7、输入电压;<50mV 8、噪声电压:Vn≤ 50mV 给定条件: 1、集成功率放大器采用TDA2030; 2、集成前置放大电路采用LM324; 3、高低音调调节电位器选用100KΩ;
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-31
    • 文件大小:220160
    • 提供者:qq_41729482
  1. 90管功放输出变压器的精确设计计算法

  2. 理想电子管功放对输出变压器的要求为: ( 1) 初级电感为无穷大, 以获得很低的低频信号; ( 2) 漏感、分布电感、分布电容为零, 以便高保真地 传输现代音乐的超高频信号, 并使幅频特性平坦; ( 3) 不产生各种形式的串联或并联谐振, 以免使音 频信号发生畸变; ( 4) 不产生任何非线性或相位延迟失真。 从变压器的原理上讲, 现今无论何种形式的变压 器均无法同时满足以上条件。首先说变压器要用铁芯 做导磁媒体, 其非线性失真一般很大。再有若需很大的 初级电感, 其漏感、分布电感、分布电容亦随
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-12-14
    • 文件大小:208896
    • 提供者:jingxinyu99
  1. A、B、AB、D四类功放的原理区别是什么

  2. 功放指的就是功率放大电路,存在多级放大电路中,通常把最后一级称为功率放大电路。将前级电压放大电路信号进行功率放大去驱动负载,例如扬声器。功率放大电路是在大信号条件下工作,目的是输出最大功率和提高电路效率。放大电路的三种工作状态,以静态工作点位置划分,放大电路的工作状态可分为甲类(A类)、乙类(B类)、丙类(AB)。最后一种也叫丁类(D类),D类功放也称作数字功放。D类功放五十年代就开始喊出口号,直到现在才开始有起色,也得益于科学技术的进步。 A类功放的放大电路工作状态图 它的静态工作点大致在交
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38504089
  1. tda7294功放电路图大全

  2. 简易电子管功放电路图(一) 6P3P单端A类电子管功放电路图 如图为6P3P单端A类电子管功放电路图。VT1、VT2直流通路串联。VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。音频信号由6N3(3)脚输入,经VT1共阴放大后从第④脚输出,进入VT2构成的阴极输出器,然后由VT2⑧脚输出。进入后级电路。vT2接成阴极输出器形式,其电压放大倍数接近于1,故输入级SRPP电路的电压放大倍数主要取决于VT1。同时,VTl、VT2交流通路对输
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:450560
    • 提供者:weixin_38639642
  1. 单片机在大功率功放电路中的应用

  2. 功率功放存在2大问题:第一是输出信号失真,主要有:非线性失真和削波失真,这会影响音质,严重时还会烧坏扬声器。第二是保护问题,主要有:扬声器短路保护、输出信号直流保护。保护做得不好,很容易烧坏功放输出管和扬声器。单片机具有强大的测控功能,可以用来解决大功率功放的失真校正和电路保护的问题。实践证明,本系统有较好的效果。将讨论如何用单片机ATMEL 89C2051实现这一目标。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-03
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38665814
  1. LM3886 功放电路的改进

  2. LM3886 的典型应用电路采用的是传统的电压负反馈模式。电压负反馈能改善功放的频率特性,降低非线性失真,但声音缺乏力度。随着音量的增大,低频会变得发紧、干硬,失真增加,同时高频变得尖刻、刺耳,音乐层次和清晰度大大降低,这就是通常所说的瞬态互调失其,主要是由于功放引入深度负反馈引起的。电压型负反馈对改善功放的非线性失真有效,但对瞬态失真却不能同时兼顾。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-08
    • 文件大小:82944
    • 提供者:weixin_38734200
  1. 浅谈微波线性功放的技术研究

  2. 微波功率器放大器的非线性问题,在很多运用领域内都是值得重视的问题,例如卫星通信频分多址系统(FDMA)的卫星转发器中的功率放大器,一般来说都要放大多个地址的载波(几个、十几个甚至上百个载波),它处于多个载波工作状态,如果此时功率放大器工作在饱和附近,就会因为放大器的非线性产生互调分量而引起失真。因此,放大器的线性化引起了极大的关注。在低频频段内,要改善放大器的线性,最常用的办法就是采用负反馈技术,这是因为在低频频段内,放大器因其固有时延而引起的信号相移很小,这个相移对负反馈放大器的影响在较宽的频
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:122880
    • 提供者:weixin_38640072
  1. 电子维修中的HENTR MPA900Q功放关键电路原理分析与检修

  2. 该功放额定输出功率为450W,具有完善的短路和过载保护功能,由功放板、主控板、前面板三块电路板组成,前两块电路板是故障多发区。   一、功率放大电路   Q201~Q204组成功放的双差动输入级,如图1所示。输入端两只发光二极管L201、L202组成双向限幅器,防止产生过高的电压信号R203、C203组成低通滤波器,滤除超高音频干扰。Q205~Q208构成两个共射一共基电压放大电路,四只发光二极管L203~L206,两只串联,分别稳定Q206、Q207的基极电压,以减小电压波动引起的非线性失
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:465920
    • 提供者:weixin_38685600
  1. 通信与网络中的超线性功放线性化的设计方案

  2. 随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。而在CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:177152
    • 提供者:weixin_38724106
  1. D类功放中的∑-△调制器分析与设计

  2. D类(数字音频功率)功率放大器由于功率转化效率高、散热量低的优点成为样的目前研究的热点,并且有望在几年内会取代目前主流的AB类功放成为音频功率放大器领域的主流产品。虽然D类功率放大器有很大的潜力,但还存在不同于传统功率放大器的缺点——非线性失真,这种非线性失真是阻止D类功放目前普遍应用的主要障碍之一。造成D类功率放大器非线性失真的原因很多,例如:通常设置死区时间来避免上下功率晶体管同时处于导通状态,由此会带来非线性失真;功放管的导通时间和体二极管恢复时间的有限造成的非线性失真;输出滤波电感与电容
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38597533
  1. 军用集群系统降低功放记忆效应的实现

  2. 功率放大器非线性特性产生的失真分量不恒定,例如三阶或五阶交调的幅度、相位会随输入信号幅度和带宽的变化而改变。这种失真分量依赖于输入信号幅度、带宽的现象通常称之为功率放大器的记忆效应。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38672794
  1. 6J8P与6P6P电子管制作功放

  2. 此机制作时稍作了些改动,以获得稳定帘栅电压,改善非线性失真,同时也可以通过调整帘栅压来适当改变本级的电压增益。经前级放大后的信号由C2耦合到功率放大级的6P6P的栅极,由于6P6P的负栅压较浅,需要的推动电压较低,所以将本机的前置放大和推动放大合并成一级,每个声道由一只6J8P完成了,功率放大级的6P6P采用了简单实用的“自给偏压”电路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:123904
    • 提供者:weixin_38751177
  1. 射频功放非线性分析与测试

  2. 通过研究射频功率放大器非线性失真产生的理论原因,着重分析了非线性失真中的三阶互调失真(IMD3)。基于功率晶体管AFT27S006N设计了一款应用于TD-LTE基站的功率放大器。经测试,此功放峰值功率为7 W,PAE为53%,Pout回退到1 W时IMD3达到了-43 dBc,符合设计指标。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:352256
    • 提供者:weixin_38630463
  1. 基于改进型径向基函数网络的功放非线性建模

  2. 针对功率放大器(PA)的非线性建模,提出了改进型径向基函数神经网络(RBFNN)模型。首先,在该模型的输入端加入延迟交叉项和输出反馈项,利用正交最小二乘法提取模型的权值以及隐含层的中心;然后,采用15MHz带宽的宽带码分多址(WCDMA)三载波信号对Doherty功放进行测试,其归一化均方误差(NMSE)可以达到-45dB;最后,通过逆F类功放对模型的普遍适用性进行验证。仿真结果表明,该模型能够更加真实地拟合功率放大器的特性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38538312
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