射频功率放大器

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RFPA,是射频功率放大器的英文缩写(radio frequency power amplifier,RFPA)。对输出功率、激励电瓶、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题做综合考虑的电子电路。

RFPA,是射频功率放大器的英文缩写(radio frequency power amplifier,RFPA)。对输出功率、激励电瓶、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题做综合考虑的电子电路。收起

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  • 射频功放线性度核心指标:P1dB与IIP3/OIP3的关联及测试全解析
    在射频功率放大器(简称“功放”)的设计与选型中,“线性度”是贯穿始终的核心要求——它直接决定了信号放大后的保真度,就像音响功放不能让歌声变走调、电视信号放大器不能让画面出现重影一样。而P1dB(1dB压缩点)和IIP3/OIP3(三阶截点),正是描述功放线性度的两个关键指标。很多射频工程师在设计时都会有疑问:这两个指标到底是什么关系?能不能图省事,只测P1dB就判断功放的线性度好坏?它们的测试方法又有哪些讲究?今天我们就用通俗的语言,结合实际场景,把这些问题讲透。
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    实验名称:高频超声血管内成像实验 实验目的:测试换能器导管性能否符合前期设计预期的参数要求,带宽及回波幅值都处于较好的状态,可以满足多普勒信号及B-mode信号的采集需求,同时也满足血管内组织信息检测的分辨率及成像探测深度要求。 测试设备:射频功率放大器、前置放大器、数字示波器、IVUS换能器等。 实验过程:主电路板控制部分主要是由FPGA产生逻辑时序控制信号、进行数字信号处理及图像数据缓存,再通
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    超声聚焦换能器,即高强度聚焦超声换能器,是一种利用超声波能量聚集和转换原理的设备。不论是医院中的成像检测设备或是某些疾病的治疗方案,还是工商业所需要的质量评估,随处可见超声。根据应用领域的不同,对超声的分辨率、强度或焦距等性能要求都各不同。其基本原理是通过单个球冠压电陶瓷换能器或多片压电陶瓷组成的球冠形阵列形成聚焦声场,在声场焦点处得到非常高的声强。这种高声强的聚焦声场具有多种应用。 在压电陶瓷超
  • 射频功率放大器在超声空化与声致发光实验中的应用
    实验名称:单气泡声致发光实验 研究方向:声空化研究的转机出现在1989年,美国华盛顿大学博士生盖特因与其导师克拉姆发现了单气泡声致发光现象,就是空化气泡只有一个,而且发光。这大大简化了问题,从此对声致发光以及空化现象的认识大大提高,超声空化,是指当超声波能量足够高时,存在于液体中的微小气泡(空化核)在超声场的作用下振动、生长并不断聚集声场能量,当能量达到某个阈值时,空化气泡急剧崩溃闭合的现象,化气