首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--放大技术、放大器论文--放大器论文--放大器:按作用分论文

Ku波段氮化镓功率放大器研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-15页
   ·课题研究的背景与意义第11-12页
   ·国内外研究现状与趋势第12-14页
   ·论文的主要研究内容第14-15页
第2章 功率放大器的技术理论基础第15-36页
   ·传输线理论第15-18页
     ·常用的传输线种类第15-16页
     ·传输线的特性第16-18页
   ·二端口网络第18-19页
   ·功率放大器的主要性能指标第19-27页
     ·增益第19-21页
     ·稳定性第21-22页
     ·输出功率第22-24页
     ·效率第24页
     ·驻波系数第24-25页
     ·输入输出驻波系数第25页
     ·失真第25-27页
   ·功率放大器的工作状态判断第27-35页
     ·A 类功率放大器第27-29页
     ·B 类功率放大器第29-30页
     ·AB 类功率放大器第30-31页
     ·C 类功率放大器第31-32页
     ·开关类功率放大器第32-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 Ku 波段混合集成功率放大器设计第36-54页
   ·功率放大器的设计指标第36页
   ·功率放大器的设计方案第36-40页
     ·功率放大器的方案选择第36-37页
     ·介质基片的选择第37-38页
     ·金丝互连第38页
     ·功率晶体管的选择第38-40页
   ·功率合成技术与功率分配/合成电路设计第40-44页
     ·功率分配器的基本原理与功能第40-42页
     ·Wilkinson 功率分配器的设计与仿真第42-44页
   ·功率放大电路整体设计第44-49页
     ·偏置电路设计第44-45页
     ·匹配电路设计第45-48页
     ·整体原理图仿真与分析第48-49页
   ·电路的版图设计第49-50页
   ·测试屏蔽盒设计第50-51页
   ·电路测试与分析第51-52页
   ·功率放大电路大信号仿真结果与分析第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 高效率 Doherty 功率放大器的设计第54-76页
   ·提高功率放大器效率的技术第54-57页
     ·异相技术与 LINC 技术第54-55页
     ·包络消除与分离(EER)技术第55页
     ·包络跟踪(ET)技术第55-56页
     ·Doherty 技术第56-57页
   ·Doherty 功率放大器的基本原理第57-64页
     ·有源负载牵引技术第57-59页
     ·Doherty 功率放大器的工作原理第59-61页
     ·Doherty 功率放大器的工作状态第61-63页
     ·Doherty 功率放大器的负载阻抗实现第63-64页
   ·非对称和多路 Doherty 功率放大器第64-65页
   ·Doherty 功率放大器的设计要求第65-66页
   ·单级功率放大器的设计第66-70页
     ·功放管的选择第66页
     ·直流偏置电路仿真第66页
     ·晶体管稳定性分析第66-67页
     ·单级功率放大器的匹配设计第67-69页
     ·单级功率放大器仿真第69-70页
   ·Doherty 功率放大器的整体设计第70-73页
     ·功率分配网络设计第70-71页
     ·延迟线设计第71-72页
     ·输出功率合成第72-73页
     ·整体电路设计第73页
   ·Doherty 功率放大器的整体电路仿真与分析第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第5章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76-77页
   ·展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
附录第83-84页
详细摘要第84-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:225MHz-512MHz宽带功放的研制
下一篇:基于FPGA的FDTD计算系统设计