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X波段Doherty功率放大器及其卫星数传应用研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 引言第15-23页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 Doherty技术发展概况和研究现状第16-20页
        1.2.1 Doherty技术发展概况第16-18页
        1.2.2 国内外研究现状第18-20页
    1.3 本文主要内容及章节安排第20-23页
第2章 Doherty功率放大器基本原理第23-43页
    2.1 功率放大器的分类第23-24页
    2.2 功率放大器主要技术指标第24-27页
        2.2.1 工作带宽第24页
        2.2.2 功率增益第24-25页
        2.2.3 输出功率第25页
        2.2.4 功率附加效率第25页
        2.2.5 谐波功率第25-26页
        2.2.6 邻信道功率比第26页
        2.2.7 EVM第26页
        2.2.8 峰均比第26-27页
    2.3 最佳功率匹配第27-28页
    2.4 效率增强技术第28-31页
        2.4.1 LINC技术第28-29页
        2.4.2 包络消除与重建技术第29-30页
        2.4.3 包络跟踪技术第30-31页
    2.5 传统Doherty功率放大器结构和原理第31-39页
        2.5.1 有源负载牵引第31-32页
        2.5.2 Doherty功率放大器原理推导第32-37页
        2.5.3 Doherty功率放大器工作状态分析第37-39页
    2.6 Doherty功率放大器的改进第39-41页
        2.6.1 非对称Doherty功率放大器第39-40页
        2.6.2 全功率匹配Doherty功率放大器第40-41页
    2.7 本章小结第41-43页
第3章 Doherty功率放大器设计第43-67页
    3.1 Doherty功放系统主要技术指标第43页
    3.2 器件选型与系统方案设计第43-48页
        3.2.1 Doherty功放电路中功放管的选择第43-45页
        3.2.2 Doherty功放输入功分器的选择第45页
        3.2.3 电路板材及电容的选择第45-46页
        3.2.4 Doherty功率放大器系统设计方案第46-48页
    3.3 单管功率放大器的设计第48-57页
        3.3.1 直流特性分析第49-50页
        3.3.2 放大器的稳定性设计第50-52页
        3.3.3 偏置电路设计第52-53页
        3.3.4 功放管输入、输出负载阻抗的确定第53-54页
        3.3.5 匹配电路设计与单管放大器仿真设计第54-55页
        3.3.6 单管功率放大器谐波抑制优化设计第55-57页
        3.3.7 单管功率放大电路版图设计第57页
    3.4 Doherty功率放大器的设计第57-64页
        3.4.1 峰值放大器输出offsetline设计第57-58页
        3.4.2 载波放大器输出offsetline设计第58-60页
        3.4.3 Doherty整体电路仿真设计第60-62页
        3.4.4 Doherty放大器电路版图设计第62-63页
        3.4.5 Doherty放大器电路腔体结构设计第63-64页
    3.5 驱动功率放大器的设计第64-65页
    3.6 本章小结第65-67页
第4章 Doherty功率放大器测试与结果分析第67-79页
    4.1 功率放大器测试方案设计第67-68页
    4.2 驱动功率放大器测试第68-69页
    4.3 单管功率放大器调试第69-72页
    4.4 Doherty功率放大器调试第72-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第5章 总结与展望第79-81页
    5.1 论文总结第79页
    5.2 工作展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第87页

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