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 |