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基于LDMOS器件A-Doherty功率放大器设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略语中英文词汇表第15-16页
第一章 绪论第16-19页
    1.1 课题背景和研究意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-18页
        1.2.1 Doherty技术第17-18页
        1.2.2 A-Doherty技术第18页
    1.3 本文主要内容及章节安排第18-19页
第二章 DOHERTY功率放大器设计基础第19-49页
    2.1 功率放大器的主要性能指标第19-26页
        2.1.1 工作频率范围第19页
        2.1.2 功率增益第19页
        2.1.3 增益平坦度第19-20页
        2.1.4 输出功率第20-21页
        2.1.5 效率第21页
        2.1.6 峰均比第21-22页
        2.1.7 线性度第22-26页
    2.2 功率放大器的分类第26-30页
    2.3 功率放大器稳定性分析第30-33页
        2.3.1 稳定性圆的判定第30-32页
        2.3.2 稳定条件第32页
        2.3.3 稳定措施第32-33页
    2.4 功放设计方法第33-37页
        2.4.1 小信号S参数法第33-35页
        2.4.2 大信号设计法第35-36页
        2.4.3 负载牵引系统第36-37页
    2.5 效率提升技术第37-39页
        2.5.1 EE&R技术第38页
        2.5.2 ET技术第38页
        2.5.3 LINC技术第38-39页
    2.6 Doherty技术第39-48页
        2.6.1 Doherty功率放大器的历史第39页
        2.6.2 有源负载牵引技术第39-40页
        2.6.3 Doherty基本原理介绍第40-45页
        2.6.4 Doherty功率放大器工作状态分类第45-48页
    2.7 本章小结第48-49页
第三章 A-DOHERTY功放理论分析与研究第49-58页
    3.1 Doherty功放的缺点第49-50页
    3.2 A-Doherty功放分析介绍第50-57页
        3.2.1 多路Doherty结构第50页
        3.2.2 不同漏极偏置电压第50-51页
        3.2.3 不等功率驱动第51-55页
        3.2.4 不同功率晶体管第55-57页
    3.3 本章小结第57-58页
第四章 A-DOHERTY功率放大器仿真设计第58-75页
    4.1 射频功率晶体管的选择第58-60页
    4.2 PCB板材的选择第60页
    4.3 功分器、合路器的仿真设计第60-62页
    4.4 A-Doherty功放ADS仿真设计第62-73页
        4.4.1 偏置电路的仿真设计第63-64页
        4.4.2 静态工作点的确定第64-65页
        4.4.3 功放的稳定性第65页
        4.4.4 匹配网络的仿真设计第65-68页
        4.4.5 载波、峰值功放单管仿真第68-69页
        4.4.6 补偿线长度第69-72页
        4.4.7 A-Doherty功放仿真第72-73页
    4.5 PCB版图设计第73-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第五章 A-DOHERTY功放测试第75-82页
    5.1 实验室测试环境介绍第75页
    5.2 A-Doherty功放测试第75-81页
        5.2.1 S参数测试第75-76页
        5.2.2 A-Doherty功放调试过程第76-77页
        5.2.3 A-Doherty测试结果分析第77-80页
        5.2.4 线性度测试第80-81页
    5.3 本章小结第81-82页
第六章 总结与展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间取得的成果第90-91页

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