一种大功率多路可调射频放大器电路的设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.3 研究的主要内容 | 第9-11页 |
1.4 论文组织结构 | 第11-12页 |
第二章 射频功率放大器 | 第12-18页 |
2.1 射频功率放大器概述 | 第12-14页 |
2.2 射频功率放大器分类介绍 | 第14-16页 |
2.2.1 常用的A、B类功率放大器 | 第15页 |
2.2.2 谐波控制下的F类功率放大器 | 第15-16页 |
2.2.3 开关模式下D、E类的功率放大器 | 第16页 |
2.3 设计方案的拓扑结构和工作方式 | 第16-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 基于功率放大器理论的分析与设计方案的选定 | 第18-28页 |
3.1 功率放大器的设计方案 | 第18-19页 |
3.2 电路拓扑与器件参数的选定 | 第19-20页 |
3.3 偏置电路的设计 | 第20-21页 |
3.4 匹配电路的设计 | 第21-23页 |
3.4.1 输入阻抗匹配电路 | 第22页 |
3.4.2 输出阻抗匹配电路 | 第22-23页 |
3.4.3 级间阻抗匹配电路 | 第23页 |
3.5 功率放大器的设计方法 | 第23-26页 |
3.5.1 小信号S参数分析设计法 | 第23-24页 |
3.5.2 动态阻抗法 | 第24页 |
3.5.3 大信号参数设计法 | 第24-25页 |
3.5.4 负载牵引技术设计法 | 第25-26页 |
3.6 甲乙类推挽功率放大电路的方案确定 | 第26-27页 |
3.7 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 射频功率放大电路的设计与仿真 | 第28-42页 |
4.1 整体电路图的设计 | 第28-32页 |
4.1.1 整体设计架构 | 第28-29页 |
4.1.2 功率管的LDMOS器件模型 | 第29-31页 |
4.1.3 阻抗网络匹配与整体电路的搭建 | 第31-32页 |
4.2 射频放大电路仿真参数的选定 | 第32-37页 |
4.2.1 直流工作点的选择 | 第32-34页 |
4.2.2 偏置电路与稳定性 | 第34-36页 |
4.2.3 负载牵引技术计算输入输出阻抗 | 第36-37页 |
4.3 射频放大电路的仿真测试 | 第37-41页 |
4.3.1 最佳阻抗值的仿真 | 第37-40页 |
4.3.2 输出端功率的仿真 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 多路功率分配器的设计与仿真 | 第42-52页 |
5.1 功率分配器 | 第42-43页 |
5.1.1 功率分配器的理论基础与发展趋势 | 第42页 |
5.1.2 系统设计结构图 | 第42-43页 |
5.2 传输线变压器 | 第43-46页 |
5.2.1 传输线变压器简介 | 第43-44页 |
5.2.2 传输线变压器的工作原理 | 第44-45页 |
5.2.3 传输线变压器的功率分配网络 | 第45-46页 |
5.3 功分器的设计 | 第46-49页 |
5.3.1 传输线变压器的设计要求 | 第46-47页 |
5.3.2 传输线变压器的参数计算 | 第47-49页 |
5.4 传输线变压器功分器仿真测试 | 第49-51页 |
5.4.1 功率分配器电路结构图 | 第49-50页 |
5.4.2 系统电路与功分器仿真测试 | 第50-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
总结与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |