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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:实现微波波段的高效率和低失真!F级/ F级和Doherty放大的原理和实践:最新RF功率放大器的电路/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ん.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:要求射频功率放大器同时具有高效率和低失真。迄今为止,人们一直认为,高效率和低应变是相互取舍的,必须始终牺牲一个。但是,最近对微波放大器的研究表明,两者之间没有取舍,可以相互优化。原则上,线性意味着不向基波以外的频率提供能量,这与高效率相一致。此外,将来在提高高退避效率和保持低应变特性方面将变得越来越重要。为此,重要的是用于Doherty放大器的低失真技术,该技术可以在高补偿下获得高效率。

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