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微波等离子体光源高效率射频功率放大器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 射频功率模块研究进展第10-12页
        1.2.1 高效率射频功率放大器的发展第10-11页
        1.2.2 器件第11-12页
    1.3 本文主要内容及架构第12-13页
    1.4 小结第13-14页
第二章 功率放大器基础理论分析第14-32页
    2.1 微波功率放大器技术指标第14-18页
        2.1.1 效率第14-15页
        2.1.2 功率增益与增益平坦度第15-16页
        2.1.3 输出功率第16页
        2.1.4 工作频段第16-17页
        2.1.5 交调失真第17页
        2.1.6 输入输出驻波比第17-18页
    2.2 微波功率放大器分类第18-21页
    2.3 功率放大器基本设计方法第21-24页
        2.3.1 大信号参数模型第21-22页
        2.3.2 谐波平衡法第22页
        2.3.3 负载牵引法第22-24页
    2.4 功率放大器的高效率设计理论第24-31页
        2.4.1 B类功率放大器过激励分析第26-28页
        2.4.2 F类功率放大器理论分析第28-31页
    2.5 小结第31-32页
第三章 基于ADS射频功率放大器的仿真设计与调试第32-50页
    3.1 250W射频功率放大器仿真设计第32-44页
        3.1.1 基本指标第32-33页
        3.1.2 功率器件选取及板材确定第33-34页
        3.1.3 稳定性分析第34-35页
        3.1.4 偏置设计第35-36页
        3.1.5 匹配电路设计第36-41页
        3.1.6 功放整体仿真设计第41-43页
        3.1.7 功率放大器结构件设计第43-44页
    3.2 实物调试和测试以及结果分析第44-49页
        3.2.1 调试过程第44-45页
        3.2.2 小信号状态测试第45-46页
        3.2.3 大信号测试及测试数据分析第46-49页
    3.3 小结第49-50页
第四章 高效率功率放大器仿真研究第50-66页
    4.1 集总参数实现谐波控制电路拓扑结构分析第50-52页
    4.2 分布参数实现谐波控制电路拓扑结构分析第52页
    4.3 基于ADS的F类功率放大器仿真设计第52-65页
        4.3.1 设计目标以及板材选择第53页
        4.3.2 工作点选择第53-55页
        4.3.3 负载牵引第55-57页
        4.3.4 F类功率放大器整体仿真设计第57-61页
        4.3.5 F类功率放大器软件调试与优化第61-65页
    4.4 小结第65-66页
第五章 全文总结与展望第66-68页
    5.1 全文总结第66页
    5.2 展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页

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