JPS6355805B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6355805B2 JPS6355805B2 JP56113322A JP11332281A JPS6355805B2 JP S6355805 B2 JPS6355805 B2 JP S6355805B2 JP 56113322 A JP56113322 A JP 56113322A JP 11332281 A JP11332281 A JP 11332281A JP S6355805 B2 JPS6355805 B2 JP S6355805B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- amplifier
- output
- signal
- output terminal
- impedance
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 6
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、フイードホワード増幅器の効率を向
上に関する。
上に関する。
最近第1図の様なフイードホワード増幅器が考
えられている。図において第1の増幅器2の入力
端子は、入力端子1に接続すると共に第2の増幅
器4の非反転入力端子に接続し、出力端子は第1
のインピーダンス6を介して出力端子8に接続す
ると共に減衰器3を介して第2の増幅器4の反転
入力端子に接続する。第3の増幅器5の入力端子
は第2の増幅器4の出力端子に接続し、出力端子
は第2のインピーダンス7を介して出力端子8に
接続する。出力端子8は負荷抵抗9を介して接地
する。以上の構成に於いて、非線形な増幅度をも
つ第1の増幅器2の特性によつて発生した歪み
を、第2の増幅器4で取り出し、第3の増幅器5
で増幅し、第1のインピーダンス6と第2のイン
ピーダンス7で前記歪み成分を逆相で合成して打
消し、出力端子8には歪みの無い出力信号が得ら
れる様に動作する。
えられている。図において第1の増幅器2の入力
端子は、入力端子1に接続すると共に第2の増幅
器4の非反転入力端子に接続し、出力端子は第1
のインピーダンス6を介して出力端子8に接続す
ると共に減衰器3を介して第2の増幅器4の反転
入力端子に接続する。第3の増幅器5の入力端子
は第2の増幅器4の出力端子に接続し、出力端子
は第2のインピーダンス7を介して出力端子8に
接続する。出力端子8は負荷抵抗9を介して接地
する。以上の構成に於いて、非線形な増幅度をも
つ第1の増幅器2の特性によつて発生した歪み
を、第2の増幅器4で取り出し、第3の増幅器5
で増幅し、第1のインピーダンス6と第2のイン
ピーダンス7で前記歪み成分を逆相で合成して打
消し、出力端子8には歪みの無い出力信号が得ら
れる様に動作する。
しかし、上述に於いて第3の増幅器5は第1の
増幅器2で発生する歪み成分を扱つているのだか
ら、第3の増幅器5の出力端子には信号成分は含
まれていない。即ち、入力端子1に印加される入
力信号をe1とし、第1の増幅器2の増幅度を線形
成分と非線形成分に分けて、無歪成分をA1、歪
み成分をDとし、減衰器3の減衰比を1/K、第
2の増幅度とA2、第3の増幅器5の増幅度をA3、
第1及び第2のインピーダンス6及び7のインピ
ーダンス値をそれぞれZ1及びZ2とすると、第3の
増幅器5の出力端子の出力レベルe5は e5={e1−(A1+D)e1/K}A2A3 ……(1) ここでA1=K=A2とすると e5=−DA3e1 ……(2) そして、第1の増幅器2の出力端子の出力レベ
ルe2は e2=A1e1+De1 ……(3) 従つて A3=Z2/Z1 ……(4) とすることによつて、第1の増幅器2から発生す
る歪み成分(De1)が除去されて、出力端子8に
は歪みの無い出力信号が得られるが、上述の式(2)
に示す様に、第3の増幅器5の出力端子のレベル
は歪み成分のみで信号成分で見れば接地電位に等
しくなるから、第1の増幅器2の大きな出力信号
が第1のインピーダンス6を経て負荷抵抗9と第
2のインピーダンス7に分流されることになり、
負荷抵抗9のインピーダンス値と、第2のインピ
ーダンス7のインピーダンス値の割合によつて前
記第1の増幅器の出力信号の一部が第3の増幅器
5の出力端子に流入し、該第3の増幅器5は大き
な発熱を伴うことになり、又この出力電力の損失
によつて第1の増幅器2の出力電力を負荷抵抗9
に効率良く供給することが出来ず、第1及び第3
の増幅器共に大型なものとなつてしまい極めて不
経済でもある。この様な電力損失を減少させるた
めには、第2のインピーダンス7のインピーダン
ス値を負荷抵抗9のインピーダンス値に比べて充
分に大きな値とすれば良いが、反面前記の式(4)に
示す如く、歪みを打消す為の第3の増幅器5の出
力振幅を大きく(A3を大きく)する必要が生じ、
該第3の増幅器5の電源電圧を非常に大きな電圧
にしなければならない欠点を生じる。
増幅器2で発生する歪み成分を扱つているのだか
ら、第3の増幅器5の出力端子には信号成分は含
まれていない。即ち、入力端子1に印加される入
力信号をe1とし、第1の増幅器2の増幅度を線形
成分と非線形成分に分けて、無歪成分をA1、歪
み成分をDとし、減衰器3の減衰比を1/K、第
2の増幅度とA2、第3の増幅器5の増幅度をA3、
第1及び第2のインピーダンス6及び7のインピ
ーダンス値をそれぞれZ1及びZ2とすると、第3の
増幅器5の出力端子の出力レベルe5は e5={e1−(A1+D)e1/K}A2A3 ……(1) ここでA1=K=A2とすると e5=−DA3e1 ……(2) そして、第1の増幅器2の出力端子の出力レベ
ルe2は e2=A1e1+De1 ……(3) 従つて A3=Z2/Z1 ……(4) とすることによつて、第1の増幅器2から発生す
る歪み成分(De1)が除去されて、出力端子8に
は歪みの無い出力信号が得られるが、上述の式(2)
に示す様に、第3の増幅器5の出力端子のレベル
は歪み成分のみで信号成分で見れば接地電位に等
しくなるから、第1の増幅器2の大きな出力信号
が第1のインピーダンス6を経て負荷抵抗9と第
2のインピーダンス7に分流されることになり、
負荷抵抗9のインピーダンス値と、第2のインピ
ーダンス7のインピーダンス値の割合によつて前
記第1の増幅器の出力信号の一部が第3の増幅器
5の出力端子に流入し、該第3の増幅器5は大き
な発熱を伴うことになり、又この出力電力の損失
によつて第1の増幅器2の出力電力を負荷抵抗9
に効率良く供給することが出来ず、第1及び第3
の増幅器共に大型なものとなつてしまい極めて不
経済でもある。この様な電力損失を減少させるた
めには、第2のインピーダンス7のインピーダン
ス値を負荷抵抗9のインピーダンス値に比べて充
分に大きな値とすれば良いが、反面前記の式(4)に
示す如く、歪みを打消す為の第3の増幅器5の出
力振幅を大きく(A3を大きく)する必要が生じ、
該第3の増幅器5の電源電圧を非常に大きな電圧
にしなければならない欠点を生じる。
本発明は、上述の様な欠点を改善した効率の良
いフイードホワード増幅器を提供するものであ
る。
いフイードホワード増幅器を提供するものであ
る。
第2図に本発明の一実施例を示す。図に於いて
第1図と異なる点は、入力端子1に印加された入
力信号を減衰器10で減衰した後第4の増幅器1
1で増幅して、その出力と第3の増幅器5の入力
信号に加算器12により加算したところだけであ
るので、前記第1図と同一機能を有する部分は同
一符号を付してその詳細な説明を省略するも、減
衰器10の減衰比を1/kとし、第4の増幅器1
1の増幅度をA4とすると、該第4の増幅器11
の出力端子のレベルe11は e11=1/k・A4e1 従つて、第3の増幅器5の出力端子のレベル
e5′は e5′=1/kA3A4e1−DA3e1 ……(5) ここで上式(5)の信号成分のレベルを出力端子8
の出力信号レベルe8と等しくなる様に、減衰器1
0と第4の増幅器11とで e3=R9/Z1+R9・A1e1=1/kA3A4e1 ……(6) となる様に設定すれば、出力端子8と第3の増幅
器5の出力端子のレベルは信号成分により同相同
レベルで駆動されるから、第3の増幅器5に対し
て第1の増幅器2の大きな出力信号は流入しなく
なり、第2のインピーダンス7に流れる電流値i7
は i7=−De1/Z7 ……(7) の歪み成分だけの小さな電流値となる。従つて、
第1の増幅器2の出力電力は第3の増幅器5で損
失することなく、効率良く負荷抵抗9に供給され
る。
第1図と異なる点は、入力端子1に印加された入
力信号を減衰器10で減衰した後第4の増幅器1
1で増幅して、その出力と第3の増幅器5の入力
信号に加算器12により加算したところだけであ
るので、前記第1図と同一機能を有する部分は同
一符号を付してその詳細な説明を省略するも、減
衰器10の減衰比を1/kとし、第4の増幅器1
1の増幅度をA4とすると、該第4の増幅器11
の出力端子のレベルe11は e11=1/k・A4e1 従つて、第3の増幅器5の出力端子のレベル
e5′は e5′=1/kA3A4e1−DA3e1 ……(5) ここで上式(5)の信号成分のレベルを出力端子8
の出力信号レベルe8と等しくなる様に、減衰器1
0と第4の増幅器11とで e3=R9/Z1+R9・A1e1=1/kA3A4e1 ……(6) となる様に設定すれば、出力端子8と第3の増幅
器5の出力端子のレベルは信号成分により同相同
レベルで駆動されるから、第3の増幅器5に対し
て第1の増幅器2の大きな出力信号は流入しなく
なり、第2のインピーダンス7に流れる電流値i7
は i7=−De1/Z7 ……(7) の歪み成分だけの小さな電流値となる。従つて、
第1の増幅器2の出力電力は第3の増幅器5で損
失することなく、効率良く負荷抵抗9に供給され
る。
この様に、本発明によれば出力電力は効率良く
負荷に供給されるから、第1の増幅器2も出力電
力に応じた必要最小限の小型な増幅器でも良く、
第3の増幅器5も同様に小型な増幅器でも良い。
負荷に供給されるから、第1の増幅器2も出力電
力に応じた必要最小限の小型な増幅器でも良く、
第3の増幅器5も同様に小型な増幅器でも良い。
尚本発明の第2図の実施例に於いて、第3の増
幅器5の出力レベルが出力端子8の信号レベルに
等しくなる様に設定出来るならば、減衰器10を
省略してもかまわないことはもちろんである。
幅器5の出力レベルが出力端子8の信号レベルに
等しくなる様に設定出来るならば、減衰器10を
省略してもかまわないことはもちろんである。
第1図は本発明を適要出来る増幅器の一例を示
す回路図、第2図は本発明の一実施例を示す回路
図である。 図中2,4及び5はそれぞれ第1、第2及び第
3の増幅器、6及び7は第1及び第2のインピー
ダンス、9は負荷抵抗である。
す回路図、第2図は本発明の一実施例を示す回路
図である。 図中2,4及び5はそれぞれ第1、第2及び第
3の増幅器、6及び7は第1及び第2のインピー
ダンス、9は負荷抵抗である。
Claims (1)
- 1 入力信号を増幅する第1の増幅器と、該第1
の増幅器の出力信号と前記入力信号との差信号を
増幅する第2の増幅器と、該第2の増幅器の出力
信号と前記入力信号との和信号を増幅する第3の
増幅器から成り、前記第1及び第3の増幅器の出
力信号をそれぞれ第1及び第2のインピーダンス
を介して負荷に供給するものとし、前記第3の増
幅器の出力信号の位相及びレベルを前記負荷端の
出力信号とほぼ合わせることを特徴とする増幅
器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56113322A JPS5814609A (ja) | 1981-07-20 | 1981-07-20 | 増幅器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56113322A JPS5814609A (ja) | 1981-07-20 | 1981-07-20 | 増幅器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5814609A JPS5814609A (ja) | 1983-01-27 |
| JPS6355805B2 true JPS6355805B2 (ja) | 1988-11-04 |
Family
ID=14609288
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56113322A Granted JPS5814609A (ja) | 1981-07-20 | 1981-07-20 | 増幅器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5814609A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2022528276A (ja) * | 2019-04-02 | 2022-06-09 | クウォンタルエアエフ アーゲー | 無線周波数電力増幅器システムおよびその出力信号を線形化する方法 |
| US11979114B2 (en) | 2020-09-28 | 2024-05-07 | QuantalRF AG | Amplifier including magnetically coupled feedback loop and stacked input and output stages adapted for DC current reuse |
| US12149216B2 (en) | 2021-02-09 | 2024-11-19 | QuantalRF AG | System and method for adjusting amplifier bias using envelope tracking |
| US12355428B2 (en) | 2022-08-31 | 2025-07-08 | QuantaIRF AG | System and method for integrated filtering and amplification |
| US12424976B2 (en) | 2021-02-09 | 2025-09-23 | QuantalRF AG | System and method for adjusting amplifier bias current based on input signal envelope tracking |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6198385A (ja) * | 1984-10-19 | 1986-05-16 | 三洋電機株式会社 | 表示制御装置 |
| JP2007134847A (ja) * | 2005-11-09 | 2007-05-31 | Nagano Japan Radio Co | 増幅装置 |
| JP2007134849A (ja) * | 2005-11-09 | 2007-05-31 | Nagano Japan Radio Co | 増幅装置 |
-
1981
- 1981-07-20 JP JP56113322A patent/JPS5814609A/ja active Granted
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12052004B2 (en) | 2019-04-02 | 2024-07-30 | QuantaIRF AG | Radio frequency power amplifier system and method of linearizing an output signal thereof |
| JP2025013697A (ja) * | 2019-04-02 | 2025-01-24 | クウォンタルエアエフ アーゲー | 無線周波数電力増幅器システムおよびその出力信号を線形化する方法 |
| JP2022528276A (ja) * | 2019-04-02 | 2022-06-09 | クウォンタルエアエフ アーゲー | 無線周波数電力増幅器システムおよびその出力信号を線形化する方法 |
| US12160203B2 (en) | 2020-09-28 | 2024-12-03 | QuantalRF AG | Amplifier linearization using magnetically coupled feedback provided by a transformer coupled to a balun-based load |
| US12149210B2 (en) | 2020-09-28 | 2024-11-19 | QuantalRF AG | Amplifier linearization using magnetically coupled feedback |
| US12034411B2 (en) | 2020-09-28 | 2024-07-09 | QuantalRF AG | Method of improving linearity of amplifier circuit including magnetically coupled feedback loop and DC bias current adjustment without impacting amplifier gain |
| US11979114B2 (en) | 2020-09-28 | 2024-05-07 | QuantalRF AG | Amplifier including magnetically coupled feedback loop and stacked input and output stages adapted for DC current reuse |
| US12278599B2 (en) | 2020-09-28 | 2025-04-15 | QuantalRF AG | Differential amplifier including dual magnetically coupled feedback loops |
| US12149216B2 (en) | 2021-02-09 | 2024-11-19 | QuantalRF AG | System and method for adjusting amplifier bias using envelope tracking |
| US12424976B2 (en) | 2021-02-09 | 2025-09-23 | QuantalRF AG | System and method for adjusting amplifier bias current based on input signal envelope tracking |
| US12355428B2 (en) | 2022-08-31 | 2025-07-08 | QuantaIRF AG | System and method for integrated filtering and amplification |
| US12519456B2 (en) | 2022-08-31 | 2026-01-06 | QuantalRF AG | Integrated coupled resonator filtering |
| US12567855B2 (en) | 2022-08-31 | 2026-03-03 | QuantalRF AG | System and method for coupled resonator filtering |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5814609A (ja) | 1983-01-27 |
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