1800mhz的功放微波炉的辐射有多大大

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家电辐射大测试
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官方公共微信53高效率E类射频功率放大器的设计(1)-第2页
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53高效率E类射频功率放大器的设计(1)-2
1绪论;射频技术在面世的半个世纪以来,广泛地应用在军用、;最近十年,各种无线通信技术,如无线寻呼、移动通信;随着无线射频技术系统的日趋普及,小型化、便携化系;功率放大器由于需要为射频系统与外界通讯提供足够的;2射频功率放大器;射频功率放大器(RFPA)是各种无线通信系统发射;2.1射频功率放大器的研究背景;无线通讯系统的功能是为了满足人们远距离传输信息的;图
1 绪论射频技术在面世的半个世纪以来,广泛地应用在军用、民用事业中,尤其是近年来无线通讯、卫星定位导航、精确制导及反制导、以及各类雷达大量需求的刺激,使得射频技术以前所未有速度迅猛发展,进入了射频微电子技术时代。最近十年,各种无线通信技术,如无线寻呼、移动通信蜂窝技术等相继出现。这些技术的广泛推广和应用已经使人类摆脱了通信场所的限制,基本实现了随时随地通信的梦想。而且文字、图片、声音和图像等各种信息每时每刻都在通过各种方式传递,改变和影响着人们的生活。随着无线射频技术系统的日趋普及,小型化、便携化系统成为当今的主流,但是在无线移动系统中,电源供应大多来自于电池,电池使用时间在整个系统性能中的作用变的越来越重要,已经成为衡量射频系统重要的性能指标之一。就需要设计的系统具有功耗低的优点,增加电池的寿命,所以如何减少射频系统的功耗,渐渐成为现今射频系统设计重点。功率放大器由于需要为射频系统与外界通讯提供足够的发射功率,所以其内部功耗较大,如果降低了射频系统中发射模块的功耗,也有可能降低整个系统的功耗。在整个发射系统中,功率放大器是射频系统向外界发射功率的重要模块,也是整个系统中消耗功耗最大的模块之一。要延长电池的使用时间,降低功率放大器的功耗对于整个系统的功耗有着重要的意义。 2 射频功率放大器射频功率放大器(RFPA)是各种无线通信系统发射机的主要组成部分之一。在发射机的前端,基带信号经过调制和上变频以后所产生的射频信号功率很小,需要经过功率放大模块进行放大,获得一定量级的功率之后,才能发送到天线端辐射出去,以供接收系统进行处理并获取信息。设计一个射频功率放大器电路,往往需要对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题进行综合考虑,在这些因素中找到一个最优化的设计方案,满足重要指标的实现。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,其次是线性度,这是研究射频功率放大器的关键。而对功率晶体管的要求,主要是考虑其击穿电压、最大集电极电流和最大管耗等参数,一般在多选择耐压较高的晶体管。此外,为了实现有效的能量传输,天线和放大器之间,放大器内部的各级之间、放大器与前级电路都需要采用阻抗匹配网络。下面分小节来介绍功率放大器的主要参数和指标。2.1射频功率放大器的研究背景无线通讯系统的功能是为了满足人们远距离传输信息的要求,对包含着信息的信号进行处理、发送、接受等。 图2.1 无线通信系统发射机的简化框图图2.1所示为一般无线通信系统发射机的简化框图。在通信系统的发射机断,需要传送的原始信息信号经过调制器,在与本机振荡器(LO)进行混频,把它的频率提高到载波的频率点以方便输送。连接在混频器前后的带通滤波器(BPF)所起的作用是抑制掉多余的谐波频率分量。原始的信息信号经过调制和上变频以后,再送到功率放大器(PA)中进行功率放大,然后馈送到天线上发射出去。由图2.1可知,射频功率放大器是无线通信发射系统的主要组成部分之一,在整个系统中有着不可或缺的地位。随着GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)等无线通讯技术的不断发展,人们对射频功率放大器的认识和研究也有了许多突破性的进展,取得了不少实质性的研究成果。总的来说,一切无线通讯的发射系统都不能缺少功率放大这一模块,因此射频功率放大器在通讯系统中扮演着一个举足轻重的角色,射频功率放大器性能的好坏直接影响着整个系统的性能发挥,因而无线通信系统需要工程师们设计出性能良好的功率放大器,才是满足当今移动通信系统的要求。2.2射频功率放大器的研究意义对射频功率放大器的设计和生产进行研究,具有非常重要的意义。首先,一般来说,通信系统都要对相邻频段的用户产生最小的干扰,也就是说,被传送的信号要尽量处于所要求的频率范围之内,所占的带宽要尽可能的少。但是通信系统中电路中的非线性器件必定会导致非线性失真的产生,因此不可避免会对相邻信道产生干扰。考虑到功率放大器是发射机系统中非线性最严重的模块,因此,降低功率放大器的非线性失真,对功率放大器线性化技术的研究也就顺理成章地成为功率放大器研究的首选突破口。其次,现阶段通讯行业中使用的功率放大器的效率都比较低,大部分功率都消耗在基站中而不是用在对信号的放大上,这对资源的利用造成了很大的浪费,也加重了设备维护负担。因此,如何提高功率放大模块的效率,减少基站建设和维护运行的成本,建造节能节电型的基站,提高通讯行业的经济效益,也成为现今人们关注的热点问题。2.3 国内外研究状况和发展态势对功率放大器进行设计,包括一系列步骤,如对功放管的选择,对输入输出网络匹配的设计计算,对偏置电路和工作点的设计和确定,以及电磁兼容等问题,但是最关键的两个考虑因素还是功率放大器的线性度和效率的高低。此外,由于电路中各种不同类型的调制器和多载波信号的应用,都加大了设计者提高功率放大器线性度的难度。目前国内外关于功率放大器线性化技术的研究有许多,不过大多都是集中在前馈、反馈、预失真、LINC( Linear amplification using Noncinear Component,使用非线性元件的线性放大器)和EER这几种方法上,从技术创新上尚未提出新的线性化技术方案。对功率放大器线性化技术的研究最早可以追溯到二十世纪二十年代。1928 年工作于贝尔实验室美国科学家Harold.S.Black发明了前馈和负反馈技术,并应用在了放大器的设计中 ,有效地减小了放大器的失真,被人们认为是功率放大器线性化技术的开端。不过当时主要是从器件本身的角度考虑来提高功率放大器的线性度,所研究的功率放大器的频率点也比较低。一直到二十世纪七八十年代,随着无线通讯技术的兴起和快速发展,功率放大器的线性化技术才得到迅猛地发展。一些有创新性的技术和方法得到了工程师们的广泛研究和使用,比如:预失真技术、自适应基带预失真技术、自适应前馈线性化技术、自适应前馈预失真技术、用非线性器件实现线性功率放大的LINC技术等等。Emesto G. Jeckelin等三位研究员结合软件无线电和DPS技术,将数字预失真技术应用到3G基站功率放大器中,仿真并实现了20W、1.96GHz的AB类线性功率放大器,线性度指标如ACPR( Adjacent channel Power Ratio,邻近信道功率比)等均达到了预期值。Oualid Hammi和Sami Bousnina等人也在CDMA2000的1W、1900MHz的Doherty功率放大器中应用了预失真技术,实现了高线性度和高效率功放的设计,其中ACPR大于35dBc,PAE大于50% 。除了学术界,产业界有实力的企业和公司的科研力量也是推动技术发展不可忽视的动因。美国线性器技术公司(Linearizer Technofogy Inc.)是生产线性放大器的专业公司,产品从L波段、S波段、C波段、K波段到Ka波段都有不同功率的行波管及固态放大器产品,并且可以根据客户的要求为放大器提供附加线性化器。美国Brovo Tecnh公司的TSLPA系列固态功率放大器模块输出功率为50W,增益在45dB到55dB之间,可以调整。传输16信道时,交调指标可达-60dBc。美国MPT公司推出的矢量衰减器产品用在前馈法中的对消环路上。根据实验的结果,这种矢量衰减器克服了PIN衰减器的群时延随衰减量而变的缺点。但是,美中不足的是,它接在主通道中,将会引入衰减。美国Stealth 微波公司的SSB( Single Side Band,单边带)技术分部生产固态功放系列产品用于MMDS ( Multichannel Microwave Distribution System,无多路微波分配系统)、GMS / AMP 、PCS (Personal Communications Service,个人通讯服务),以及本地环路和无线中继系统。在该系统中,采用预失真的技术来改善线性度指标。例如,PldB为41dBm 的S波段放大器改善后三阶交截点提高到60dBm 。美国AMPLDYNE公司是低噪声和高功放生产商,其代表性的产品是AMPMC,用于1930MHz到1990MHz的宽带多载波传输,1个模块输出30W的功率,用4个模块合成起来,其功率达到100W,多音交调为-60dBc。美国POWERWAVE技术公司是低噪声和高功放的生产厂商,该公司推出了多载波功率放大器,可以用在CDMA、PCS和无线蜂窝通信系统中,频段有800 MHz、1800MHz和1900MHz,输出功率从50W到200W,其中200W的功率放大器由4个50W的功率放大器模块合成,采用前馈的方法,三阶交调指标为-70dB到-60dB。加拿大的AMPLI集团是低噪声放大器和功率放大器的供应商,放大器的频率从IGHz-30GHz。该集团1994 年开始实施一项研制超线性功率放大器的计划,由蒙特利尔大学和NSIInc.合作,已完成L波段和K波段的固态功率放大器,输出功率分别为50W和20W。日本三菱公司信息技术研发中心,采用微波预失真法改善场效应管放大器的线性特性。FET管源极接地时增益随功率增加而增加,相位则随功率增加而减小,这个特性正好与接近饱和输出的功率放大器相反,这种线性化器用于7GHz饱和输出功率50W的功放,使其动态范围改善2dB,增益回退3dB。韩国电子学与通信研究所采用前馈技术研制的超线性功率放大器,频率为1.855GHz,带宽为30MHz,输出功率是37dBm,第一个线性化环的对消优于-40dB,交调产物对消优于-35dB。由于线性放大器在微波通信领域中有非常重要的应用,因此近年来国内有许多研究机构和有实力的公司,如中兴、华为、大唐等,己投入一定科技力量进行研发,但总体实力和研究成果跟国外的研究进度相比,还有很大差距,所以总的来说情况并不容乐观,电子科技大学的陈贵强等人研究了几种功率放大器的线性化技术,包括基带预失真、中频预失真及射频预失真技术,以及几种自适应预失真工作函数的产生方法,并利用多项式产生工作函数的方法对功率放大器进行预失真调整,使其线性度得到了比较大的优化.电子科技大学的温仲文等人通过功放无记忆模型分析了功放的非线性DAB信号造成的失真及基带预失真技术的工作原理。研究了一种基于这种机理的硬件实现方法,通过在数字基带对信号进行预失真处理,补偿后端的射频功放所产生的非线性幅度失真和相位失真,从而有效地改善了DAB射频功放的线性度。大唐M2000系列SDH微波通信系统中采用了中频预失真技术,不过没有交调指标。东南大学毫米波国家重点实验室研制的460MHz超越性功放,采用前馈技术,输出功率10W,三阶交调可达到-66dBc,但也还处于实验阶段,离成熟的产品还有一定的距离。除了对线性化技术的研究,对如何提高功率放大器效率的研究也是一个热门的课题,在这方面有很多的报告和成果。例如,Transcom公司研发的“AMPFET 50”高效率中波段调幅广播发射机效率达到了75%;NASA Marshall space Flight Cente开发的2GHz到3GHz微波高效率功放效率高达49.7%;Calirornia Institute of Technology开发的class -E / F2放大器在7MHz,1.1kW的输出功率时效率达85%;Marconi公司的“B6128”HF频段高效率包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、文学作品欣赏、应用写作文书、行业资料、各类资格考试、53高效率E类射频功率放大器的设计(1)等内容。 
 高效率F类射频功率放大器的... 3页 1财富值 高效率低谐波失真E类射频功... 3页 2财富值 D类功放设计 9页 5财富值 D类功放设计 9页 1财富值 500MHzE...  4页 1下载券 高效率E类射频功率放大器... 4页 免费E类功率...E 类功率放大器设计艾伦苦 G3NYK,迈克普罗伯特 GW4HXO 和 Finbar 奥康纳 EI0CF ...  高效率E类射频功率放大器... 35页 1下载券 射频功率放大器技术 59页 1下载券 射频功率放大器设计 62页 免费射频功率放大器线...  E 类功率放大器是一种高效率的功率放大器,在理想情况下,它可以达到 100%的...1 理想射频 E 类功放工作原理及设计方程 晶体管 E 类功率放大器由单个晶体管...  关键词:射频功率放大器 甲乙类 2 沈阳理工大学装备工程学院课程设计小论文 1 ...或AB类工作状态,而B类,c类以及E、F类放大器的主要优点是提高放大器的 效率...  1 功率放大器基础 1.1 功率放大器的种类 根据输入...E 类架构的功率放大器皆可达到比较高的效率,但信号...本设计具体介绍射频功率放大器的设计步骤, 设计一个...  对于功率放大器设计的要求也越来越高, 特别是功率...41 第一章 绪论 1 第一章 绪论 1.1射频功率...频率可以提高,即构成所谓的 E 类射频功率放大器。...  E 类射频功率放大器分析作者:佚名 来源:嵌入式公社 发布时间: 1 ...因此, 需要设计一种高效率功放,这对于常规的电子设备,例如中继通信站等,提高...  2.E 类功率放大器原理 射频功率放大器是将直流信号...3.1 测试电路 测试的 E 类手机功率放大芯片引脚...高效E类功率放大器的设计... 6页 免费 射频高效开关...手机辐射有多大?什么才是安全的距离?_百度知道
手机辐射有多大?什么才是安全的距离?
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手机的工作频率大多为900多MHz(兆赫),双频为1800多MHz。目前国际上采用SAR(Specificn Absorption Rate)衡量生物体每单位公斤容许吸收的辐射量。SAR是最直接的测试值,其值越低,辐射被吸收的量越少。国际非电离性辐射保护委员会(ICNIRP)规定的SAR值标准为2W(瓦),这一标准已被大多数欧洲国家采用,美国是1.6W。我国目前的标准仍在讨论中。
1、不要放在头部附近。手机辐射对人的头部危害较大,它会对人的中枢神经系统造成机能性障碍,引起头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状,有的人面部还会有刺激感。因此在使用手机的时候提倡大家使用耳机,因为使用耳机能有效减少手机辐射的影响。如果没有耳机的话,在接电话时最好先把手机拿到离身体较远的距离接通,然后再放到耳边通话。此外,尽量不要用手机聊天,睡觉时也注意不要把手机放在枕头边。因为长期使用手机造成脑癌的情况在国内外都有很多例子了。
2、许多女孩子喜欢把手机挂在胸前,但是研究表明,手机挂在胸前,会对心脏和内分泌系统产生一定影响,电磁辐射还会影响内分泌功能,导致女性月经失调。即使在辐射较小的待机状态下,手机周围的电磁波辐射也会对人体造成伤害。心脏功能不全、心律不齐的人尤其要注意不能把手机挂在胸前。
手机中一般装有屏蔽设备,可减少辐射对人体的伤害,含铝、铅等重金属的屏蔽设备防护效果较好。但女孩子为了美观,往往会选择小巧的手机,这种手机的防护功能有可能不够完善,因此,女性朋友最好不要把手机挂在胸前。
3、男性朋友很少有将手机挂在胸前,但是一般都别在腰上或者装在兜里。这样的话也不好,最让男人们头疼的是手机辐射可能影响男性的生育机能~~~建议使用手机的时候尽量让手机远离腰、腹部,不要将手机挂在腰上或放在大衣口袋里。当在办公室、家中或车上时,最好把手机摆在一边。外出时可以把手机放在皮包里,这样离身体较远。
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电磁炉辐射有多大
提问者采纳
1、磁场从0.1MHz左右到300MHz左右的频率范围内,所产生的磁场,其磁场强度超过3毫高斯,即对人体有害,90MHz 至300MHz的磁场伤害最大,而愈向上愈接近0.1MHz的磁场 伤害愈小,到0.1MHz以下磁场的伤害问题,就更加微不足道了。当然在有害范围其强度在3毫高斯以下,一般而言被视为安全范围。2、电场从1.4MHz左右~300MHz的频率范围内所产生的电场,其电场强度超过1mv/m,即对人体有害,强度愈强伤害愈大,而若强度一样,则27MHz左右至300MHz的电场伤害最大,到1.4MHz以下电场的伤害问题,也一样微不足道。又电场与磁场单独存在时,不会像电磁波有向外放射行进的现像,只在其强度范围内有摇摆的波动而已。3、电磁波则90MHz到300MHz的电磁波伤害最大,300MHz以上愈靠近12000MHz,其伤害程度愈小,故由此得知,大哥大之频率900MHz及1800MHz,皆在有害范围内。至于工业加热电磁机芯,频率为20~25KHz,属于正常音频信号(20~22kHz范围),除噪音对耳膜的冲击外,其它对人体无损。
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出门在外也不愁电脑辐射有多大_百度知道
电脑辐射有多大
1.科学实验表明,如今电脑辐射微乎其微,不对人体构成影响。 2.强调电脑辐射影响健康的人,都是经验主义的想当然,出于不正确的印象和偏见,并说不出科学根据。 3.连孕妇都完全可以正常使用电脑工作学习,并不影响胎儿。 4.微波炉、电磁炉、手机、复印机等等都有大大强于电脑的辐射。 5.正常上网,电脑作为一种设备不对人构成威胁。 6.用电脑不能上瘾,水喝多了还撑得慌呢,注意眼睛、颈椎、脊椎的休息。 7.经常站起来走动,常用清水洗脸。 ************************************************ 相关测试: 1.五颗星制。凡是评为五颗星的,属于严重超标;三颗星以上也属于超标范围;一颗星最安全。 2.电磁辐射单位是μT,辐射在0.4μT以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在0.4μT以下,相对安全。而射频电磁 3.电视传统显像管电视CRT★☆☆☆☆,正面半米的范围内正常开机瞬间所产生的辐射值是0.12μT,正常观看时是0.30μT,换台时为0.27μT,待机状态则是0.11μT,而侧面在正常观看的情况下,辐射值是0.28μT。大多数人看电视是在3 米左右的距离,正面3米处开关机、正常观看、换台、待机状态辐射都是0.12μT,安全。 4.等离子电视★☆☆☆☆,正面半米处开机、观看、换台都是0.11μT,待机时0.12μT,侧面0.11μT;在正面3米处,开机时0.12μT,正常观看时是0.14μT,换台、待机状态下0.11μT,安全。 5.背投电视★☆☆☆☆,正常观看时,紧贴机身正面0.12μT、侧面0.19μT、后面0.14μT;正面半米处0.11μT;正面3米处0.1μT。安全。 6.液晶电视★☆☆☆☆,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1μT,而侧面也只有0.11μT,基本上是辐射强度没有变化。最安全。 7.影碟机和家庭影院★☆☆☆☆,DVD1.2μT,OK机1.2μT,功放1.24μT,小音箱1.5μT,大音箱0.49μT,如果同时打开,辐射不小。 8.CRT电脑显示器辐射指数:★★★☆☆,前1.00μT,侧面0.55μT,安全距离为距离0.2米时,显示屏前面的辐射就衰减到了0.18μT,看来CRT显示器只要保持0.2米的距离就可以放心使用了。加上屏保辐射只有10%的减少,看来屏保作用并不大。 9.液晶电脑显示器★☆☆☆☆,显示屏前0.5米0.11μT,开机瞬间0.12μT,关机0.11μT,显示屏侧面0.5米0.12μT,安全。 10.台式电脑的主机★★☆☆☆,前面0.17μT,但主机操作面板中央辐射略强,距离0.03米,0.26μT;主机侧面0.29μT,机箱左侧面中央,距离0.03米,0.23μT。后面0.46μT,但我们一般离主机后面都有一定距离,所以影响不大。还有开机瞬间、待机状态都是0.17μT。 11.笔记本电脑辐射指数:★☆☆☆☆,显示屏前0.1米0.13μT,显示屏前0.3米0.10μT,显示屏侧面0.3米0.13μT,键盘上方0.19μT,电源适配器0.22μT。安全。
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