微波毫米波功率放大器的研究与设计
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 毫米波功率放大器的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外的研究发展动态 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第12页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第12-14页 |
第二章 MMIC工艺及器件技术 | 第14-30页 |
2.1 PA MMIC基片技术简介 | 第14-15页 |
2.2 PA MMIC有源器件技术的介绍 | 第15-24页 |
2.2.1 金属半导体场效应管(MESFET) | 第15-21页 |
2.2.2 高电子迁移率晶体管(HEMT) | 第21-23页 |
2.2.3 赝高电子迁移率晶体管(pHEMT) | 第23-24页 |
2.3 PA MMIC无源器件技术的介绍 | 第24-29页 |
2.3.1 电感器 | 第24-26页 |
2.3.2 电容器 | 第26-27页 |
2.3.3 电阻器 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 功率放大器设计基本原理 | 第30-40页 |
3.1 功率放大器的基本性能指标 | 第30-36页 |
3.1.1 增益 | 第30-32页 |
3.1.2 效率 | 第32-33页 |
3.1.3 线性度 | 第33-36页 |
3.1.3.1 三阶互调截点 | 第33-35页 |
3.1.3.21dB增益压缩点 | 第35-36页 |
3.1.4 饱和输出功率 | 第36页 |
3.2 负载线设计法 | 第36-39页 |
3.3 负载牵引设计法 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 KA波段单片功放的设计 | 第40-73页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 Ka波段宽带高效率PA MMIC | 第41-58页 |
4.2.1 主要技术指标和设计方案 | 第41-42页 |
4.2.2 原理图部分设计 | 第42-53页 |
4.2.2.1 工作点及管子尺寸选择 | 第42-44页 |
4.2.2.2 各级匹配电路的设计 | 第44-53页 |
4.2.3 低频稳定性以及非线性稳定性的考虑 | 第53-57页 |
4.2.4 测量与分析 | 第57-58页 |
4.3 Ka波段高线性度大功率PA MMIC | 第58-66页 |
4.3.1 主要技术指标和设计方案 | 第58-60页 |
4.3.2 功放整体拓扑 | 第60页 |
4.3.3 功放奇模振荡的抑制 | 第60-61页 |
4.3.4 功放线性度的考虑 | 第61-62页 |
4.3.5 仿真与测试结果 | 第62-66页 |
4.4 Ka波段T/R芯片 | 第66-72页 |
4.4.1 主要技术指标和设计方案 | 第66-67页 |
4.4.2 功放部分的设计 | 第67-70页 |
4.4.3 低噪放部分的设计 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 总结 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |