为什么功率放大器有这个现象
大家一起来讨论一下,恳请知道的朋友指点迷津,谢谢!
接地问题。改进一下接地和输入端偏置的布线(包括电源滤波电路)。
我个人认为是电源滤波问题!你试试改变一下你供电的滤波!
我觉得是匹配的问题,在你手接触后自激消失的地方加个小一点的电容试试。
接地问题可能性比较大的.
接地的可能性大些,还有就是没有匹配好,建议检查接地,多贴吸波材料。
杂散啊,在负压变换的块子上加个电容就可以了应该
最有可能就是自激,可以调整一下参数
好像是射频接地的问题,查一下电源滤波和信号的接地,还有滤波问题
我们公司也碰到这样的问题!有的时候调整下匹配就好了!我也不明白是怎么回事?!是不是功率回退线性变差了?你满信号匹配好了不代表小信号匹配好了!可以试试期待高手的解答!
同意6楼的,呵呵呵
四楼说的有道理
小编可否说一下 是用什么型号的功放管?
屏蔽接地
我认为主要是负电滤波效果不好!
加分的都有可能呢,按照上面的去试吧。
可能是信号增加后输入阻抗变化,导致功放管不稳定
好像信号源接地不好,输出就有这样的现象
不是你的问题
这也不像是自激啊
很多RF工程师为系统由于温度变化带来的系统输出不稳定头痛不已,其实这个问题的核心就是需要解决温度补偿问题
目前,采用数字衰减器闭环控制的比较多,这种方式主要的弊病有3个:
1. 它是有源的,需要外围的控制,比较复杂,综合成本也高;
2. 它是数字的,不管是0.5dB步进还是1dB步进的,它增益的调整不是平滑的;
3. 它的稳定性不是太好,时间一长,会出现衰减步进漂移的情况。
而采用温度补偿衰减器有如下好处:
1. 它是一种无源器件,表面贴装的衰减量随温度变化的衰减器;
2. 它不需要复杂的控制电路, 这样将减少元件数量,提高系统可靠性;
3. 它是无源的,稳定性好,无任何偏差或控制电压,并且无失真现象;
4. 它是模拟器件,它的补偿是很平滑的;
5. 它是实时调整增益的,衰减量随周围环境温度实时调整;
6. 衰减量范围从1dB至10dB,具有10种类型的衰减量,每种衰减量具有N3、N4、N5、N6、N7、N8、N9七种温度特性,特别是7dB、8dB、9dB、10dB,可提供N7、N8、N9的标准产品,全系列总共70种温度特性组合;
7. 采用TCA替代数字衰减器闭环控制方式的成本优势非常明显,性价比高;
8. 使用简单,直接贴装到电路中即可,无需复杂的控制电路;
9. 国际发明专利产品,使用她的产品全球范围均可销售,销售区域不受当地专利保护限制;
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应该是匹配问题,偏置电路也是有接入匹配的,你在馈电手碰,有时可以有事不可以,这就是偏置电路介入匹配的原因,因此调制匹配,尤其是靠近管脚的匹配参数
加吸收条效果会好些!
不知道小编电源供电是怎么做的
如果是使用DC-DC,或者LDO,或者其他什么的,DC-DC有开关频率,一般几十到几百KHz。
LZ的主峰两侧的杂散,30KHz,毫无疑问是电源造成的。至于P1dB-3开始出现,功率上去了,杂散高于你测试底噪,所以你能看见了。将频谱仪RBW/VBW调整下,在LZ所说的功率一下,也是可以看到的。
电源滤波做下处理就可以。
大家都是无私的人啊<font color=red>-5RD币</font>
