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射频宽带Doherty功率放大器研究

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

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