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從圖6可以看出,開關模式功率放大器最突出的優(yōu)點是通過改變功率放大器的負載可以大幅度地改變輸出功率,同時仍能保持杰出的直流到射頻轉換效率。另外,與更高開關阻值的放大器相比,具有較小開關阻值的開關放大器能夠以更高的效率輸出更大的功率。更小開關阻值放大器的缺點是需要較大的驅(qū)動電流來充放開關器件的寄生電容電荷。
為了提高開關模式放大器的效率,開關必須在接近電壓波形的最小值處才接通。用簡單的并聯(lián)諧振電路接開關電阻負載為例,這一要求可以通過減小功率放大器在工作頻點呈現(xiàn)的虛數(shù)阻抗分量(包括器件、封裝和PCB的寄生電容)得到滿足。如果網(wǎng)絡沒有諧振或失調(diào),效率會有顯著降低。圖7顯示了如果匹配網(wǎng)絡不與Q=10和Q=5的諧振電路共振時理想開關模式放大器的性能。
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如圖7所示,最小耗用電流發(fā)生在諧振點。這一事實可以用來驗證指定網(wǎng)絡在特定工作頻率點是否已經(jīng)得到最優(yōu)化。另外需要注意SPICE仿真的前提條件是:開關電阻能夠很快地開關,開關器件的寄生電容值不會隨著器件的開關而變化,在諧振電感或電容中沒有損耗或寄生電阻。與理想的仿真條件相比,這些因素會降低實際開關模式放大器的性能。因此需要針對具體應用反復優(yōu)化功率放大器的匹配網(wǎng)絡。








