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射频功率放大器中效率提升技术的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 引言第9-14页
   ·高效率放大器重要性第9-10页
   ·高效率放大器的选择第10-11页
   ·本文的研究背景第11-12页
   ·本文的目标和创新点第12-13页
   ·本文的内容安排第13-14页
第二章 功率放大器效率提升技术基础第14-28页
   ·功率放大器基础第14-22页
     ·晶体管模型第14-16页
     ·线性度第16-17页
     ·效率第17-18页
     ·V_(knee)的影响第18-19页
     ·有源负载牵引原理和应用第19-22页
   ·高效率功率放大器原理第22-24页
     ·F类高效率放大器第22-23页
     ·逆F类功率放大器第23-24页
   ·Doherty功率放大器基本原理第24-26页
   ·本文中各实验设计和测试平台第26-28页
第三章 基于器件特性的高效率F类微带拓扑实现第28-39页
   ·传统F类功放及其传统拓扑第28-29页
   ·改进结构分析和设计第29-34页
     ·基波网络分析第30-32页
     ·二次谐波网络短路分析第32-33页
     ·三次谐波网络开路分析第33-34页
   ·拓扑仿真与实现分析第34-35页
   ·功放特性分析第35-37页
   ·功放的线性分析第37-38页
   ·结论第38-39页
第四章 谐波控制高效率逆F类功率放大器实现第39-48页
   ·GaN HEMT模型分析第39-41页
   ·器件高效率特征及输入和输出谐波控制考虑第41-43页
   ·验证和实验结果第43-46页
   ·结论第46-48页
第五章 带宽延展的高效率非对称Doherty放大器第48-63页
   ·实现Doherty功放在宽带内回退高效率第48-53页
     ·Vknee效应:限制回退效率第49-51页
     ·阻抗转换比:限制工作带宽第51-53页
     ·非对称漏极电压:完成适当调制第53页
   ·改进型宽带A-DPA分析和设计第53-57页
     ·改进型结构的基础原理第54-55页
     ·实际阻抗分析第55-57页
   ·A-DPA放大器的仿真与验证第57-62页
   ·结论第62-63页
第六章 总结与展望第63-68页
   ·随峰均比变化,Doherty的最优级数第63-66页
     ·采用F类放大器的Doherty功率放大器第64-65页
     ·三路Doherty功率放大器第65-66页
   ·倍频程宽带高效率功率放大器第66-67页
   ·小结第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
作者攻读硕士期间取得的成果第74-75页

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