摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
·高效率开关E 类功率放大器的研究背景及意义 | 第9-12页 |
·开关E 类功率放大器的研究现状 | 第12-17页 |
·新材料半导体器件在E 类功率放大器设计中的应用 | 第12-15页 |
·E 类功率放大器在新型发射机中的应用 | 第15-17页 |
·本论文的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 射频功率放大器 | 第18-26页 |
·射频功率放大器主要指标 | 第18-20页 |
·线性度 | 第18-19页 |
·效率 | 第19-20页 |
·传统功率放大器的种类 | 第20-25页 |
·A 类功率放大器 | 第21页 |
·B 类及AB 类功率放大器 | 第21-22页 |
·C 类功率放大器 | 第22-23页 |
·D 类功率放大器 | 第23-24页 |
·E 类功率放大器 | 第24页 |
·F 类功率放大器 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 E 类功率放大器的设计 | 第26-42页 |
·E 类功率放大器概述 | 第26-29页 |
·E 类及逆E 类功率放大器基本原理 | 第26-28页 |
·E 类功率放大器与逆E 类功率放大器的性能比较 | 第28-29页 |
·E 类功率放大器设计方法 | 第29-33页 |
·器件选择 | 第29-30页 |
·输入及输出匹配电路的设计 | 第30-32页 |
·E 类功率放大器的分布参数结构 | 第32-33页 |
·微带线结构 2.14GHz GaAs E 类功率放大器的设计 | 第33-37页 |
·仿真设计 | 第33-35页 |
·实测结果 | 第35-37页 |
·微带线结构 2.14GHz GaN 逆 E 类功率放大器的设计 | 第37-41页 |
·仿真设计 | 第37页 |
·实测结果 | 第37-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 有限隔直电容逆E 类功率放大器的分析与设计 | 第42-59页 |
·理论分析 | 第42-49页 |
·有限隔直电容逆E 类功率放大器基本理论 | 第42-47页 |
·开关电流及开关电压的时域波形分析 | 第43-44页 |
·开关电流i_s (θ) 的傅里叶展开式 | 第44-46页 |
·未知量求解及各元件设计取值方程 | 第46-47页 |
·有限隔直电容逆E 类功率放大器性能分析 | 第47-49页 |
·开关峰值电压与开关峰值电流 | 第47页 |
·功率输出能力C_(Pout) | 第47页 |
·上限工作频率f_(max) 及上限输出功率P_(max) | 第47-48页 |
·有限隔直电容逆E 类功率放大器与逆E 类功率放大器的对比 | 第48-49页 |
·理想开关模型仿真验证 | 第49-50页 |
·实验验证 | 第50-54页 |
·ADS 仿真设计及实际电路制作 | 第50-51页 |
·仿真及实测结果对比 | 第51-54页 |
·有限隔直电容逆E 类功率放大器的微带线结构 | 第54-58页 |
·拓扑结构与仿真设计 | 第54-56页 |
·仿真结果分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 具有谐波控制电路的逆E 类功率放大器的分析与设计 | 第59-81页 |
·理论分析 | 第59-75页 |
·具有谐波控制电路的逆E 类功率放大器基本原理 | 第59-66页 |
·开关电流及开关电压的时域波形分析 | 第60-62页 |
·逆E 类功率放大器的ZCS 条件 | 第62页 |
·储能器件电压或电流的连续性 | 第62-64页 |
·开关电流is (θ) 的傅里叶展开式 | 第64-66页 |
·未知量求解及各元件设计取值方程 | 第66页 |
·n 取不同值时功率放大器的性能分析 | 第66-69页 |
·当n=3.1 时放大器与E 类及逆E 类功率放大器的性能比较 | 第69-71页 |
·信号占空比变化对功率放大器性能的影响 | 第71-75页 |
·理想开关模型仿真验证 | 第75-77页 |
·实验验证 | 第77-80页 |
·ADS 仿真设计及实际电路制作 | 第77-78页 |
·仿真及实测结果对比 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第89-91页 |