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基于实频技术的功率放大器研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 研究现状与热点第14-22页
        1.2.1 功放性能提升技术第14-17页
        1.2.2 电路匹配方法第17-18页
        1.2.3 实频技术第18-20页
        1.2.4 网络综合方法的研究现状第20-22页
    1.3 本论文的主要研究工作与内容安排第22-24页
第二章 功率放大器的结构探究第24-54页
    2.1 功率放大器设计基本原理及测试环境第24-31页
        2.1.1 功放的基本概念第24-27页
        2.1.2 连续类功放谐波控制第27-29页
        2.1.3 功放的测试环境第29-31页
    2.2 等电长度拓扑结构的半解析功放匹配方法第31-39页
        2.2.1 双带功放第31-35页
        2.2.2 级联宽带功放第35-39页
    2.3 双路双带功放第39-49页
        2.3.1 双路双带单管功放第40-44页
        2.3.2 双路双带Doherty功放第44-49页
    2.4 基于有损谐波滤波器的宽带功放第49-53页
        2.4.1 宽带谐波抑制功放设计第49-52页
        2.4.2 仿真与测试第52-53页
    2.5 总结第53-54页
第三章 基于实频技术的功放分布参数匹配法第54-89页
    3.1 实频技术匹配方法第54-58页
    3.2 分布参数元件的表征及网络综合第58-62页
    3.3 基于实频技术的宽带功放设计第62-72页
        3.3.1 输出匹配网络第62-64页
        3.3.2 阻抗变换器第64-67页
        3.3.3 输入匹配网络第67-68页
        3.3.4 仿真与测试第68-72页
    3.4 次最优匹配的必要性及次最优阻抗解空间第72-78页
        3.4.1 正实函数的局限性第72-74页
        3.4.2 数值解下的连续J类次最优解空间第74-78页
    3.5 基于反射系数的增强型代价函数第78-80页
    3.6 次最优解下的双带功放设计第80-88页
        3.6.1 次最优解实现步骤第80-81页
        3.6.2 输出匹配网络的设计第81-84页
        3.6.3 输入匹配网络的设计第84-85页
        3.6.4 仿真与测试第85-88页
    3.7 总结第88-89页
第四章 基于实频技术与准切比雪夫函数的功放匹配方法第89-126页
    4.1 切比雪夫阻抗函数的局限性第90-93页
        4.1.1 带通切比雪夫阻抗函数第90-91页
        4.1.2 带通切比雪夫阻抗函数的局限性分析第91-93页
    4.2 新的准切比雪夫函数族第93-97页
        4.2.1 应用于集总参数元件的准切比雪夫函数族第93-95页
        4.2.2 应用于分布参数元件的准切比雪夫函数族第95-97页
    4.3 基于FELDTKELLER高阶网络的综合方法第97-108页
        4.3.1 参数法第98-101页
        4.3.2 Feldtkeller矫正综合法第101-105页
        4.3.3 网络综合实例分析第105-108页
    4.4 基于实频技术与准切比雪夫函数的功放匹配网络设计方法第108-113页
        4.4.1 晶体管封装模型简化第109-111页
        4.4.2 分布匹配网络的实现方法第111-113页
    4.5 宽带功放设计第113-124页
        4.4.1 功放1的设计与实现第113-116页
        4.4.2 功放2的设计与实现第116-120页
        4.4.3 仿真与测试第120-124页
    4.6 本章总结第124-126页
第五章 总结与展望第126-131页
    5.1 本文工作总结第126-128页
    5.2 下一步工作展望第128-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-146页
攻读博士学位期间取得的成果第146-149页

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