摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外Doherty功率放大器研究进展 | 第10-13页 |
1.3 本文的目标与主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 本文的结构安排 | 第14-15页 |
第二章 射频功率放大器理论研究 | 第15-25页 |
2.1 功率放大器分类及工作机制研究 | 第15-18页 |
2.1.1 常规功率放大器研究 | 第15页 |
2.1.2 开关类功率放大器研究 | 第15-18页 |
2.1.3 J类和连续类功率放大器研究 | 第18页 |
2.2 功率放大器关键指标 | 第18-22页 |
2.3 高线性度功率放大器设计技术研究 | 第22页 |
2.4 功率放大器效率提升技术研究 | 第22-23页 |
2.5 功率放大器匹配技术研究 | 第23-24页 |
2.6 功率放大器记忆效应研究 | 第24页 |
2.7 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 Doherty功率放大器理论基础及工作机制研究 | 第25-41页 |
3.1 Doherty功率放大器结构 | 第25-28页 |
3.1.1 经典对称式Doherty功率放大器研究 | 第25-27页 |
3.1.2 平行式Doherty功率放大器研究 | 第27页 |
3.1.3 多路/级Doherty功率放大器(MSDPA)研究 | 第27-28页 |
3.2 有源负载牵引原理研究 | 第28-30页 |
3.3 SDPA工作机制研究 | 第30-38页 |
3.4 宽带Doherty功率放大器工程设计中的几大重要性能影响因素 | 第38-40页 |
3.4.1 DPAs带宽限制因素研究与分析 | 第38页 |
3.4.2 膝点电压Vknee影响机制研究与分析 | 第38-39页 |
3.4.3 DPAs线性化设计考虑与分析 | 第39页 |
3.4.4 功率分配比对Doherty功率放大器性能的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 基于改进型相位补偿结构的Doherty功率放大器研制 | 第41-64页 |
4.1 改进型相位补偿网络的设计与理论分析 | 第41-45页 |
4.2 基于改进型相位补偿结构的Doherty功率放大器设计 | 第45-46页 |
4.2.1 静态工作点的确定和稳定性设计 | 第45-46页 |
4.2.2 基于改进型相位补偿结构的Doherty功率放大器联合仿真 | 第46页 |
4.3 Doherty功率放大器的散热设计 | 第46-47页 |
4.4 宽带Doherty功率放大器的硬件实现和测试 | 第47-52页 |
4.5 缺陷地结构的引入及其应用 | 第52-57页 |
4.5.1 基于缺陷地结构的相位补偿网络设计 | 第53-55页 |
4.5.2 改进型宽带Doherty功率放大器的实物加工 | 第55页 |
4.5.3 改进型宽带Doherty功率放大器实物测试 | 第55-57页 |
4.6 基于耦合线架构的宽带Doherty功率放大器研制 | 第57-63页 |
4.6.1 基于改进型耦合线架构的谐波抑制结构设计和理论分析 | 第58-60页 |
4.6.2 基于耦合线架构的宽带Doherty功率放大器实物加工 | 第60-61页 |
4.6.3 基于耦合线架构的宽带Doherty功率放大器实物测试 | 第61-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 基于谐波控制技术的宽带Doherty功率放大器研制 | 第64-70页 |
5.1 谐波控制技术对于宽带功放设计的重要意义 | 第64页 |
5.2 谐波控制结构的设计与研究 | 第64-65页 |
5.3 基于谐波控制技术的宽带Doherty功率放大器实物加工 | 第65-66页 |
5.4 基于谐波控制技术的宽带Doherty功率放大器实物测试 | 第66-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 高性能小型化功率模块研制 | 第70-75页 |
6.1 谐波抑制特性可控结构的设计 | 第70-72页 |
6.2 谐波抑制Wilkinson功分器实物加工 | 第72页 |
6.3 实物测试及实验结果分析 | 第72-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 结束语 | 第75-77页 |
7.1 本文主要贡献及工作总结 | 第75-76页 |
7.2 下一步工作建议 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻硕期间取得的成果 | 第83-84页 |