一种无线数字功放系统的放大电路技术方案

技术编号:17094236 阅读:39 留言:0更新日期:2018-01-21 05:10
本实用新型专利技术属于放大电路技术领域,尤其涉及一种无线数字功放系统的放大电路,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,本实用新型专利技术解决了现有技术存在传统金属加热器刚性较大,因此不容易与被加热物体完全密切接触的问题,具有高性能、低噪声、高增益、高动态范围以及有效的解决了电路的阻抗匹配问题、适用范围广的有益技术效果。

A amplifying circuit for wireless digital power amplifier system

The utility model belongs to the technical field of amplifying circuit, especially relates to a wireless digital power amplifier amplifying circuit, one third biasing the U1 power amplifier is connected to a capacitor C3 and a capacitor C4 and a resistor end at the end of the R1, the other end is connected to the capacitor C3, the other end of the earth the capacitance C4, the resistance R1 of the other end is connected to the bias voltage, the utility model solves the traditional rigid metal heater is large, it is not easy to be heated object completely in close contact, with high performance, low noise, high gain, high dynamic range and effectively solve the beneficial effect the problem, the impedance matching circuit for a wide range of.

【技术实现步骤摘要】
一种无线数字功放系统的放大电路
本技术属于放大电路
,尤其涉及一种无线数字功放系统的放大电路。
技术介绍
功率放大器,简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器,例如扬声器,功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出,现有技术存在传统功放电路不能满足高性能、低噪声、高增益、高动态范围的标准的问题。
技术实现思路
本技术提供一种无线数字功放系统的放大电路,以解决上述
技术介绍
中提出了现有技术存在传统功放电路不能满足高性能、低噪声、高增益、高动态范围的标准的问题。本技术所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种无线数字功放系统的放大电路,包括低噪声功率放大器U1,所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压,所述电容C1的另一端和电容C2的另一端接地。进一步,所述低噪声功率放大器U1的第一脚输入端连接于输入阻抗匹配网路U2。进一步,所述低噪声功率放大器U1的第四脚输出端连接于输出阻抗匹配网路U3。进一步,所述低噪声功率放大器U1采用RF2361芯片。有益技术效果:1、本专利采用所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压,所述电容C1的另一端和电容C2的另一端接地,由于RFIN为低噪声功率放大器输入,需通过一阻抗匹配网络达到50Ω阻抗匹配,RF0UT为低噪声功率放大器输出,也需通过一阻抗匹配网络达到50Ω阻抗匹配,同时电源VCC给整个电路提供工作电压,VPD用于控制偏置电流,与偏置电阻R1共同确定偏置电流,GND1、GND2为接地,本放大电路具有高性能、低噪声、高增益、高动态范围的特点。2、本专利采用所述低噪声功率放大器U1的第一脚输入端连接于输入阻抗匹配网路U2,所述低噪声功率放大器U1的第四脚输出端连接于输出阻抗匹配网路U3,由于阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗和传输线的特征阻抗相等,此时传输的能量不会产生反射,几乎都被负载吸收。反之,如果阻抗失配,那么传输中就会有能量损耗。对于电路中的电流,低频率时,电阻起主要阻碍作用,而在高频时,电容和电感起阻碍作用也明显,因此,在高频时,有效的解决了电路的阻抗匹配问题。3、本专利采用所述低噪声功率放大器U1采用RF2361芯片,低噪声功率放大电路的核心器件是低噪声功率放大器,由于目前市场上的低噪声功率放大器性价比高,因此该低噪声功率放大电路无需设计低噪声功率放大器,而在于其外围电路及阻抗匹配,根据设计要求,所选的低噪声功率放大器应满足:工作频段应覆盖无线收发器的工作频率433MHz,工作电压为3~3.3V,具有高增益、低损耗、小噪声系数的特点。4、本专利简单、实用,适用于无线传输系统中的低噪声放大电路。附图说明图1是本技术一种无线数字功放系统的放大电路的结构示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术做进一步描述:图中:U1-低噪声功率放大器,C1~C4-电容,L1-电感,R1-电阻,U2-输入阻抗匹配网路,U3-输出阻抗匹配网路。实施例:本实施例:如图1所示,一种无线数字功放系统的放大电路,包括低噪声功率放大器U1,所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压,所述电容C1的另一端和电容C2的另一端接地。所述低噪声功率放大器U1的第一脚输入端连接于输入阻抗匹配网路U2。所述低噪声功率放大器U1的第四脚输出端连接于输出阻抗匹配网路U3。所述低噪声功率放大器U1采用RF2361芯片。工作原理:本专利通过所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压,所述电容C1的另一端和电容C2的另一端接地,由于RFIN为低噪声功率放大器输入,需通过一阻抗匹配网络达到50Ω阻抗匹配,RF0UT为低噪声功率放大器输出,也需通过一阻抗匹配网络达到50Ω阻抗匹配,同时电源VCC给整个电路提供工作电压,VPD用于控制偏置电流,与偏置电阻R1共同确定偏置电流,GND1、GND2为接地,本技术解决了现有技术存在传统金属加热器刚性较大,因此不容易与被加热物体完全密切接触的问题,具有高性能、低噪声、高增益、高动态范围以及有效的解决了电路的阻抗匹配问题、适用范围广的有益技术效果。利用本技术的技术方案,或本领域的技术人员在本技术技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本技术的保护范围。本文档来自技高网...
一种无线数字功放系统的放大电路

【技术保护点】
一种无线数字功放系统的放大电路,其特征在于,包括低噪声功率放大器U1,所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压,所述电容C1的另一端和电容C2的另一端接地。

【技术特征摘要】
1.一种无线数字功放系统的放大电路,其特征在于,包括低噪声功率放大器U1,所述功率放大器U1的接地端第二脚和其接地端第五脚接地,所述功率放大器U1的第三脚偏置端连接于电容C3的一端和电容C4的一端以及电阻R1的一端,所述电容C3的另一端接地,所述电容C4的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接于偏置电压,所述功率放大器U1的第四脚输出端连接于电感L1的一端,所述电感L1的另一端连接于电容C1的一端和电容C2的一端以及电源电压...

【专利技术属性】
技术研发人员:许谦
申请(专利权)人:重庆西原楼宇自动化工程有限公司
类型:新型
国别省市:重庆,50

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