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出功率的情形,但當功率放大器不工作在最大功率點時會是怎樣變化呢?既然在最大輸出功率時放大器工作在飽和狀態(tài),那么在輸出功率減小時增益肯定會增加,且放大器不再處于壓縮狀態(tài)。方程1中的增益g會增加,而由于偏置點的偏移,噪聲系數(shù)也會增加,因此,從功率放大器輸出的噪聲功率也會增加。這個增加會有好幾個db,視特定放大器設計的性能而定。綜合從功放來的這一增加了的噪聲和從vco來的相位噪聲,我們就會明白對偏移調制環(huán)概念,為什么在接收頻段的發(fā)射噪聲功率會成為主要的設計問題這樣一個道理。 幸運的是,下面要講的rf2318或rf2140將為我們帶來一種解決方案。這些放大器有一個特性能能幫助解決這個問題。由于器件是偏置在近似c類放大器的方式,因此,小信號的增益明顯小于大信號的增益,即使兩個信號都同時出現(xiàn)也是如此。這就是說,射頻載波比小信號噪聲獲得更多的放大,幾乎有6db之差。 即使在較低功率電平下,由于噪聲系數(shù)的惡化,功率放大器自身的噪聲功率輸出會增加,但混合起來的噪聲功率卻不會增加。來自vco相位噪聲的貢獻遠遠小于以上的假設,因為噪聲獲得的放大增益很小。 這個特性是基于異質結晶體管(hbt)放大器所