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功率放大器設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高吉祥寫的 模擬電子線路與電源設計 和(加)法迪勒M.加努希 等的 功率放大器設計中的負載牽引技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站ADS功率放大器之設計與實作【台北班】也說明:使學員了解功率放大器設計之基本原理,並能使用ADS軟體step-by-step完成功率放大器設計。 1.Design Considerations 2.Basic Circuit Design 3.Matching Networks 4.Layout

這兩本書分別來自電子工業 和國防工業所出版 。

國立金門大學 電子工程學系碩士班 陳俊達所指導 曾詔平的 應用於10.5GHz功率放大器及Ku-Band接收機之前端電路設計 (2021),提出功率放大器設計關鍵因素是什麼,來自於X-Band、Ku-Band、功率放大器、巴倫器、混頻器、0.18-μm CMOS。

而第二篇論文國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 宋家驥所指導 許伯瑜的 基於電壓調整機制之超音波濃度量測動態範圍自動校正系統 (2021),提出因為有 超音波、切換式功率放大器、LDO、ARM、泥沙濃度、電壓調整的重點而找出了 功率放大器設計的解答。

最後網站音频功率放大器设计手册 - 豆瓣读书則補充:该书至今已经历多次修订,这次修订添加了D类放大器和用于控制输出偏移的直流伺服系统等内容。这些新增内容在近年的音频功放设计中已被广泛应用。 《音频功率放大器设计手册 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了功率放大器設計,大家也想知道這些:

模擬電子線路與電源設計

為了解決功率放大器設計的問題,作者高吉祥 這樣論述:

本書是全國大學生電子設計競賽培訓教程第2分冊,是針對全國大學生電子設計競賽的特點和需求編寫的。全書共4章,簡要介紹了交直流穩壓、穩流電源設計,放大器設計,信號源設計,濾波器設計,並以提高設計與製作能力為出發點,精選了涉及類比電子線路和電源設計相關的典型賽題21道,對每道賽題進行了詳細的題目分析、方案論證和設計方法介紹。 高吉祥 男,國防科技大學教授,長期從事電子和通信專業領域教學和科研工作,輔導全國大學生電子設計競賽,成績突出,是我社資深作者。 第1章 交直流穩壓、穩流電源設計 001 1.1 穩壓、穩流電源設計基礎 001 1.1.1 直流穩壓電源

001 1.1.2 基準電壓源 008 1.1.3 直流恒流源 017 1.1.4 開關穩壓電源 021 1.2 數控恒流源設計 [(2005年全國大學生電子設計競賽(F題)] 024 1.2.1 任務與要求 024 1.2.2 題目分析 026 1.2.3 方案論證 026 1.2.4 硬體設計 031 1.2.5 軟體設計 042 1.2.6 測試方法及測試結果 043 1.3 三相正弦變頻電源設計 [2005年全國大學生電子設計競賽(G題)] 045 1.3.1 任務與要求 045 1.3.2 題目分析 046 1.3.3 方案論證 046 1.3.4 硬體設計 060 1.3.5 軟體

設計 068 1.3.6 系統測試 074 1.3.7 結論 078 1.4 開關穩壓電源 [2007年全國大學生電子設計競賽(E題)] 078 1.4.1 任務與要求 078 1.4.2 題目分析 080 1.4.3 方案論證 081 1.4.4 電路設計與參數計算 088 1.4.5 測試結果及分析 095 1.5 光伏並網發電類比裝置 [2009年全國大學生電子設計競賽(A題)(本科組)] 097 1.5.1 任務與要求 097 1.5.2 題目分析 101 1.5.3 採用硬體生成SPWM的光伏並網發電裝置 105 1.5.4 採用軟體生成SPWM的光伏並網發電裝置 111 1.6 開

關電源模組並聯供電系統 [2011年全國大學生電子設計競賽(A題)(本科組)] 115 1.6.1 任務與要求 115 1.6.2  題目分析 117 1.6.3 採用TD1501LDAJ作為主控晶片的擴流裝置 119 1.7 單向AC-DC變換電路 [2013年全國大學生電子設計競賽(A題)] 127 1.7.1 任務與要求 127 1.7.2 題目分析 129 1.7.3 方案論證 132 1.7.4 主電路的參數設計 137 1.7.5 系統軟體設計分析 138 1.7.6 測試結果及分析 139 1.8 電能收集充電器 [2009年全國大學生電子設計競賽(E題)(本科組)] 140 1

.8.1 任務與要求 140 1.8.2 題目分析 142 1.8.3 採用集成晶片實現DC-DC轉換的電能收集充電器 147 1.8.4 採用反激變換器的電能收集充電器 151 1.9 雙向DC-DC變換器 [2015年全國大學生電子設計競賽(A題)] 157 1.9.1 任務與要求 157 1.9.2 題目分析 159 1.9.3 方案論證 160 1.9.4 電路與程式設計 163 1.9.5 理論分析與計算 165 1.9.6 測試方案與測試結果 166 1.10 直流穩壓電源及漏電保護裝置 [2013年全國大學生電子設計競賽(L題)(高職高專組)] 168 1.10.1 任務與要求

168 1.10.2 題目分析 170 1.10.3 方案論證 171 1.10.4 測試方案與測試結果 175 1.11 微電網類比系統 [2017年全國大學生電子設計競賽(A題)] 175 1.11.1 任務與要求 175 1.11.2 題目分析 177 1.11.3 系統方案 178 1.11.4 理論分析與計算 179 1.11.5 電路與程式設計 180 1.11.6 測試方案與測試結果 183 附錄1 電路部分 184 附錄2 代碼部分 185 1.12 LED閃光燈電源 [2015年全國大學生電子設計競賽(H題)(高職高專組)] 186 1.12.1 任務與要求 186 1.12

.2 系統方案選擇和論證 188 1.12.3 系統軟體設計 193 1.12.4 系統測試 193 第2章 放大器設計 195 2.1 放大器設計基礎 195 2.1.1 概述 195 2.1.2 運算放大器 196 2.1.3 功率放大器 203 2.1.4 丁類(D類)功率放大器 204 2.1.5 專用集成放大電路介紹 206 2.2 手寫繪圖板 [2013年全國大學生電子設計競賽(G題)] 220 2.2.1 任務與要求 220 2.2.2 題目分析 222 2.2.3 方案比較與選擇 224 2.2.4 系統結構與理論分析及計算 224 2.2.5 電路與程式設計 226 2.2

.6 測試方案及測試結果 228 2.3 高效率音訊功率放大器設計 [2001年全國大學生電子設計競賽(D題)] 230 2.3.1 任務與要求 230 2.3.2 題目分析 231 2.3.3 方案論證 232 2.3.4 主要電路工作原理分析與計算 234 2.3.5 系統測試及資料分析 241 2.4 簡易心電圖儀設計 [2004年湖北省大學生電子設計競賽(B題)] 243 2.4.1 任務與要求 243 2.4.2 簡易心電圖儀作品解析 245 2.4.3 系統設計 250 2.4.4 系統軟體設計 255 2.4.5 系統測試方法及資料 256 2.5 簡易照明線路探測儀 [2013

年全國大學生電子設計競賽(K題)(高職高專組)] 257 2.5.1 任務與要求 257 2.5.2 題目分析 259 2.5.3 系統方案 260 2.5.4 理論分析與計算 261 2.5.5 電路與程式設計 262 2.5.6 測試方案與測試結果 264 2.6 低頻功率放大器 [2009年全國大學生電子設計競賽(G題)(高職高專組)] 265 2.6.1 任務與要求 265 2.6.2 題目剖析 267 2.6.3 具備參數檢測及顯示功能的低頻功率放大器 271 2.6.4 基於MOS管的低頻功率放大器 274 第3章 信號源設計 278 3.1 信號源設計基礎 278 3.1.1 

正弦波振盪器 278 3.1.2 非正弦波振盪器 280 3.1.3 555電路結構及應用 281 3.1.4 直接數位頻率合成技術 284 3.2 波形發生器設計 [2001年全國大學生電子設計競賽(A題)] 290 3.2.1 題目分析 291 3.2.2 方案論證 292 3.2.3 系統設計 300 3.2.4 調試過程 305 3.2.5 指標測試 305 3.2.6 結論 306 3.3 信號發生器 [2007年全國大學生電子設計競賽(H題)(高職高專組)] 307 3.3.1 題目分析 308 3.3.2 方案論證 308 3.3.3 硬體設計 309 3.3.4 軟體設計 31

1 3.3.5 測試方案與測試結果 312 第4章 濾波器設計 313 4.1 開關電容濾波器 313 4.1.1 基本原理 313 4.1.2 實際電路 314 4.1.3 LTC1068介紹 317 4.2 程式控制濾波器 [2007年全國大學生電子設計競賽(D題)(本科組)] 328 4.2.1 任務與要求 328 4.2.2 題目分析 330 4.2.3 方案論證 331 4.2.4 理論分析與計算 332 4.2.5 系統電路設計 335 4.2.6 系統軟體設計 338 4.2.7 測試方法與測試結果 338 4.2.8 結論 339 4.3 可控放大器 [2007年全國大學生電

子設計競賽(I題)(高職高專組)] 339 4.3.1 任務與要求 339 4.3.2 題目分析 340 4.3.3 方案論證 341 4.3.4 硬體設計 342 4.3.5 系統軟體設計 344 4.3.6 測試結果 345 4.4 自我調整濾波器 [2017年全國大學生電子設計競賽(E題)] 345 4.4.1 任務與要求 345 4.4.2 題目分析 347 4.4.3 系統方案 347 4.4.4 濾波器的理論分析與計算 348 4.4.5 電路與程式設計 349 參考文獻 351 全國大學生電子設計競賽是由教育部高等教育司、工業和資訊化部人事教育司共同主辦的,

面向全國高等學校本科、專科學生的一項群眾性科技活動,目的在於推動普通高等學校在教學中培養大學生的創新意識、協作精神和理論聯繫實際的能力,加強學生工程實踐能力的訓練和培養;鼓勵廣大學生踴躍參加課外科技活動,把主要精力吸引到學習和能力培養上來,促進高等學校形成良好的學習風氣;同時,也為優秀人才脫穎而出創造條件。 全國大學生電子設計競賽自1994年至今已成功舉辦13屆,深受全國大學生的歡迎和喜愛,參賽學校、參賽隊和參賽學生的數量逐年增加。對參賽學生而言,電子設計競賽和賽前系列培訓,使他們獲得了電子綜合設計能力,鞏固了所學知識,培養了他們用所學理論指導實踐,團結一致,協同作戰的綜合素質;通過參加競賽

,參賽學生可以發現學習過程中的不足,找到努力的方向,為畢業後從事專業技術工作打下更好的基礎,為將來就業做好準備。對指導老師而言,電子設計競賽是新、奇、特設計思路的充分展示,更是各高等學校之間電子技術教學、科研水準的檢驗,通過參加競賽,可以找到教學中的不足之處。對各高等學校而言,全國大學生電子設計競賽現已成為學校評估不可缺少的項目之一,這種全國大賽是提高學校整體教學水準、改進教學的一種好方法。 全國大學生電子設計競賽只在單數年份舉辦。然而,近年來,許多地區、省、市在雙數年份也單獨舉辦地區性或省內電子設計競賽,許多學校甚至每年舉辦多次電子設計競賽,目的在於通過這類電子設計大賽,讓更多的學生受益。

全國大學生電子設計競賽組委會為組織好這項賽事,於2005年編寫了《全國大學生電子設計競賽獲獎作品選編(2005)》。我們在組委會的支持下,從2007年開始至今,編寫了“全國大學生電子設計競賽培訓教程”(共14冊),深受參賽學生和指導教師的歡迎與喜愛。 據不完全統計,培訓教程出版發行後,已被數百所高校採用為全國大學生電子設計競賽及各類電子設計競賽培訓的主要教材或參考教材。讀者紛紛來信、來電表示,這套教材寫得很成功、很實用,同時也提出了許多寶貴的意見。因此,從2017年開始,我們對培訓教程進行了整編。新編寫的5本培訓教程包括《基本技能訓練與綜合測評》《類比電子線路與電源設計》《數位系統與自動

控制系統設計》《高頻電子線路與通信系統設計》《電子儀器儀錶與測量系統設計》。 《類比電子線路與電源設計》是新編系列教程的第2分冊,是在前幾個版的基礎上修訂而成的,刪除了陳舊的內容,增加了2013年、2015年和2017年的競賽內容。全書共4章,內容包括交直流穩壓、穩流電源設計、放大器設計、信號源設計和濾波器設計。全書搜集整理歷屆關於類比電子線路與電源設計方面的競賽試題25道,將它們歸類為4章,每章的第一節都介紹與本章相關的基礎知識、基本技術及關鍵器件。每道賽題均給出題目分析、方案論證及比較、理論分析與參數計算、軟硬體設計、測試方法、測試結果及結果分析。 參加本書編寫工作的有高吉祥、吳了、董

招輝、歐陽宏志、廖靈志、劉亮、朱俊標等。本書由高吉祥擔任主編,吳了、董招輝擔任副主編,歐陽宏志、廖靈志、劉亮、朱俊標等人參加了部分章節的編寫。西安電子科技大學傅豐林教授在百忙之中對本書進行了主審。長沙學院電子資訊與電氣工程學院院長劉光燦、副院長劉輝為本書的立項、組織做了大量工作。南華大學王彥教授、湖南科技大學吳新開為本書的編寫提供了大量優秀作品和論文。北京理工大學羅偉雄教授、武漢大學趙茂泰教授等人為本書編寫出謀劃策,對本書的修訂提出了寶貴意見,在此表示衷心的感謝。 由於時間倉促,書中難免存在疏漏和不足,歡迎廣大讀者和同行批評指正。   編者  

功率放大器設計進入發燒排行的影片

今年 Sound United 真係非常積極呀, 岩岩上個月 Denon 先出左一系列的AV AMP, 依家又到 Marantz 出招勒, 馬仔既AV AMP一來就由簿機 NR1711 到 旗艦合併機SR8015 都一一推出, 另外當然仲有兩聲道的 Model 30 西裝推出都係焦點之一, 小瑟就聽左威廉SIR講解勒, 你又來睇下威廉SIR介紹一下先啦!!! ?

#科林投票帖
另外又想問下大家, 對以上馬仔的新機小瑟冇可能一一都借返來做REVIEW的, 唔知大家又想小瑟借邊部機埋有咩功能想試呢??? 請投票比D意見丫!!????

?討論區投票帖 : https://post76.hk/thread-322648-1-1.html

=========《Marantz 2020 哂泠資料》 ==========
Sound United 繼 Denon 早前推出新一代 8K AV 擴音機後,近期再加推全新能對應 8K 支援的 Marantz AV擴音機。Marantz 將推出的 8K AV 擴音機 SR 系列,分別有對應 11 聲道的旗艦 SR8015、兩部 9 聲道 SR7015 及 SR6015 及入門 7 聲道型號 SR5015。呢四個新型號均支援 8K/60Hz 及 4K/120Hz 視頻透傳。可將高清和 4K 訊號升頻至類近 8K 畫質。其 HDR 格式對應 HDR10+、Dolby Vision 及最基本的 HDR10及 HLG。除入門級 SR5015 外,三個型號均獲得 IMAX Enhanced 認證,能對應相關格式播放規格。Marantz 旗艦型號 SR8015 即將於今年底推出 DTS:X Pro 升級支援,可造出最高達 13 聲道的聲音輸出。

Marantz MODEL 30 合併式擴音機為馬蘭士將於本月在日本國內推出的新品成員 ,定價約為 270,000 日圓(換算約 19,689 港幣)。MODEL 30 以 Audio Consolette 的 Model 7 作藍本,前級及功率放大模組為兩組獨立電源供電,機身則採用離散結構模擬設計。前級採用大型環牛,外部設雙屏蔽鋼製外殼以隔絕磁漏及訊噪。後級採用開關模式電源, D 類 Hypex NC500 放大,提供 2 組 200W / 4Ω 強勁輸出。除擁有多組模擬輸入,MODEL 30 亦設一組獨立唱頭放大輸入,採用 Marantz Musical Premium Phono EQ 電路及 Marantz HDAM(超動態放大器模塊)技術,支援 MM 或 MC 唱頭。輸入方面 MODEL 30 包括 5 組不平衡 RCA、1 組 RCA 唱頭、1 組功率放大器輸入。1 組 Pre-out 輸出端子、1 組 REC out、1 組耳機輸入,1 組 Marantz(RC-5)輸入/輸出。

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應用於10.5GHz功率放大器及Ku-Band接收機之前端電路設計

為了解決功率放大器設計的問題,作者曾詔平 這樣論述:

本論文以X-band、Ku-band系統射頻前端電路為研究主題,設計完成的電路元件有功率放大器和巴倫器及降頻混頻器、升頻混頻器與接收機之前端電路。 研究項目分成六個部份:第一部分為功率放大器,操作頻率為10.5 GHz,使用台積電0.18-μm CMOS製程技術,主要特色為使用電流在利用架構來降低功率消耗並提高增益,有低功率消耗及高增益的優點。經模擬(Post-sim)後得到:輸入反射係數小於-20dB、輸出反射係數小於-20 dB、增益為27.7 dB、輸出功率為11.7 dBm、線性度(IIP3)為2 dBm、消耗功率為144.4 mW以及10.4 %的效率,晶片面積為0.974

x 0.976 mm2。第二部分改良第一部分功率放大器,操作頻率為10.5 GHz,使用台積電0.18-μm CMOS製程技術,在第二與三級負載電路利用中心抽頭對稱電感來減少晶片中的電感面積,經模擬(Post-sim)後得到: 輸入反射係數小於-20 dB、輸出反射係數小於-10 dB、增益為34.8 dB、輸出功率為12.3 dBm、線性度(IIP3)為-5 dBm、消耗功率為120 mW以及14.2 %的效率,晶片面積為0.935 x 0.927 mm2。第三部份為自製馬遜巴倫器, 使用台積0.18-μm CMOS製程技術, 本研究設計了六個巴倫器操作頻率從7 GHz到32 GHz,主要設

計是改變其長度與繞圈數而增加寬頻,由於巴倫器需產生相差180度的差動訊號,因此對於對稱以及輸出端口訊號差值很重要,本設計電路進行模擬與量測比較,最後本設計方式在量測與模擬中均有很好的一致性。第四部分為降頻混頻器,頻率覆蓋範圍從9 GHz到19 GHz,使用台積電0.18-μm CMOS製程技術,電路架構主要使用雙平衡式混頻器架構,主要設計在LO開關級加入自製變壓器增加轉換增益、抑制雜訊。此外在輸入端加上自製巴倫器將訊號由單端轉換成雙端,也可減少匹配電路所需面積。混頻器供應電壓為1 V,經量測(Measurement)後得到:最大轉換增益8.4 dB,線性度(IIP3)為-5~1 dBm,該混頻

器的總直流功耗(包括輸出緩衝器)在 1 V 電源電壓下為 5.01 mW,晶片面積為1.02 x 1.03 mm2。第五部分為升頻混頻器,頻率覆蓋範圍從12 GHz到17 GHz,使用台積電0.18-μm CMOS製程技術。這電路架構主要使用反向放大器架構,使用中心抽頭對稱電感將晶片面積縮小,並利用互感的方式使負載阻抗增加、使得轉換增益大幅提升,最後在輸入端加上自製巴倫器將訊號轉換成雙端,可減少匹配電路面積。混頻器模擬供應電壓為1.1 V,經模擬(Post-sim)後得到:最大轉換增益5 dB,RF-IF、LO-RF、LO-IF隔離度分別為:140 dB、61~70 dB、39~45 dB,線

性度(IIP3)為-2.5~1.25 dBm,消耗功率為3.47 mW,晶片面積為1.05 x 1.09 mm2。第六部分為接收機之前端電路,包含低雜訊放大器、巴倫器、降頻混頻器所組成,頻率覆蓋範圍從10 GHz到14 GHz,使用台積電0.18-μm CMOS製程技術,經模擬(Post-sim)後得到:混頻器模擬供應電壓為1 V,最大轉換增益19.9 dB,雜訊指數為4.4~7 dB, RF-IF、LO-RF、LO-IF隔離度分別為:28~38 dB、65~69 dB、70~95 dB,線性度(IIP3)為 -13~-10 dBm,消耗功率為8.87 mW,晶片面積為1.05 X 0.99

7 mm2。

功率放大器設計中的負載牽引技術

為了解決功率放大器設計的問題,作者(加)法迪勒M.加努希 等 這樣論述:

基於電壓調整機制之超音波濃度量測動態範圍自動校正系統

為了解決功率放大器設計的問題,作者許伯瑜 這樣論述:

台灣位處太平洋,四面環海,每年都遭受數個颱風侵襲,這樣的情形造成水庫淤積率逐年攀升。擁有非侵入、即時性等特點的超音波檢測技術是監測泥沙濃度的主要方法之一,以壓電片製成的超音波換能器更是這個系統裡的核心元件。本論文即是為了提高可量測的泥沙濃度動態範圍所設計之一發一收電路系統。系統接收電路以AD8310對數放大器為主體,將接收換能器接收到之1MHz弦波訊號轉換包絡線再經由ADC輸出數位訊號給ARM微處理器分析。然而,由於AD8310有其動態範圍的限制,過強的發射電壓會造成低濃度變化無法準確地被偵測,為了提高整體量測的動態範圍,本研究設計出了一套能夠自動在三種發射電壓中選擇最適宜待測濃度之發射電壓

的系統。透過ARM微處理器控制功率放大器、電壓調整電路,以達成利用不同大小的發射訊號供給超音波換能器。其中功率放大器採用切換式功率放大器,利用電晶體使開關達到ZVS提高輸出效率。電壓選擇電路則是利用三個LDO直流穩壓器分別連接電晶體,利用GPIO接口控制開關,供給發射電壓給功率放大器,達成自動掃瞄不同發射電壓。驗證方面,利用高嶺土製作不同濃度的懸浮液體,而電壓調整電路選用了三種穩壓器,分別為0.8V, 1.5V, 2.5V,以各個電壓分別進行測量,搭配理論校正後之率定曲線,對量測後的實驗數據進行比對。對照後發現,單一發射電壓之動態範圍會受到雜訊或者過高濃度干擾,量測時會有所受限。改以多發射電壓

進行量測,搭配動態偵測,自動切換適合量測環境之發射電壓,量測時大約可提高5dB左右之動態範圍,且在低濃度量測時也比單一發射電壓表現來的好,此結果將有助於提供超音波濃度量測系統一個可行的發展方向。