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射频电源放大器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 单管放大器研究现状第10-13页
        1.2.2 系统级放大器研究现状第13-15页
        1.2.3 国内外射频电源发展情况第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第2章 传统射频放大器问题分析第17-23页
    2.1 传统射频放大器流程第17页
    2.2 传统射频放大器性能分析第17-20页
        2.2.1 传统射频驱动器杂波抑制能力分析第17-18页
        2.2.2 传统射频功放器稳定性评估第18-20页
    2.3 传统滤波器分析第20-22页
        2.3.1 输入滤波器插入损耗仿真第20-21页
        2.3.2 输出滤波器模组复杂度分析第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 射频放大器设计方法的研究第23-38页
    3.1 射频滤波器的设计第23页
    3.2 阻抗匹配网络的作用第23-31页
        3.2.1 电压从源到负载的传输过程分析第24-25页
        3.2.2 功率从源到负载的传输过程分析第25-26页
        3.2.3 附加功率损耗的控制途径第26页
        3.2.4 附加失真的控制方法第26-27页
        3.2.5 最大功率传输条件探讨第27-28页
        3.2.6 匹配网络设计参数的计算第28-31页
    3.3 射频放大器设计模型第31-37页
        3.3.1 射频放大器设计的关键因素第31-32页
        3.3.2 密勒效应对放大器端口阻抗的影响及利用第32-35页
        3.3.3 共源结构放大器的模型介绍第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 射频放大器性能改进方案设计第38-55页
    4.1 改进方案第38-39页
        4.1.1 放大器流程改进第38-39页
        4.1.2 电路设计步骤第39页
    4.2 射频滤波器设计第39-43页
        4.2.1 散射参量第39-40页
        4.2.2 增益斜率网络电路实现第40-42页
        4.2.3 低衰减带通滤波器电路实现第42-43页
    4.3 射频放大器设计第43-54页
        4.3.1 低噪声混合预放器电路实现第43-47页
        4.3.2 驱动器噪声与增益兼顾设计第47-51页
        4.3.3 高增益功放器电路实现第51-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 射频放大器实验系统设计第55-71页
    5.1 实验系统设计方案第55-56页
        5.1.1 放大器模块间的连接与匹配第55页
        5.1.2 放大器总体设计目标第55-56页
    5.2 滤波器谐振点设置方法第56-58页
        5.2.1 增益斜率网络选频点调整第56-57页
        5.2.2 谐振滤波器频带调整第57-58页
    5.3 T形与 Π 形电阻网络比较与参数设计第58-60页
    5.4 射频放大器的设计方法第60-64页
        5.4.1 电源端直流调理第60页
        5.4.2 放大管匹配网络分析第60-61页
        5.4.3 预放器低噪声放大设计方法第61页
        5.4.4 驱动器噪声与增益兼顾设计方法第61-62页
        5.4.5 传输线变压器分析第62-63页
        5.4.6 功放器高增益设计方法第63-64页
    5.5 零电容的选择第64-65页
    5.6 射频电路特殊的走线方式第65页
    5.7 射频接地第65-66页
        5.7.1 接地分析第65-66页
        5.7.2 接地的工艺设计方法第66页
    5.8 放大器测试连接与性能分析第66-70页
        5.8.1 预放器与驱动器合并测试第66-68页
        5.8.2 功放器测试第68-70页
    5.9 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
个人简历第78页

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