摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文主要内容和结构 | 第11-13页 |
第2章 功率放大器基本概述 | 第13-29页 |
2.1 功率放大器的种类 | 第13页 |
2.2 功率放大器的主要工作指标 | 第13-16页 |
2.2.1 输出功率 | 第13-14页 |
2.2.2 功率增益 | 第14页 |
2.2.3 工作效率 | 第14-15页 |
2.2.4 线性度 | 第15-16页 |
2.3 效率提升技术 | 第16-18页 |
2.3.1 包络消除与恢复技术 | 第16页 |
2.3.2 包络追踪技术 | 第16-17页 |
2.3.3 LINC技术 | 第17-18页 |
2.3.4 Doherty技术 | 第18页 |
2.4 Doherty技术基本理论 | 第18-25页 |
2.4.1 有源负载牵引 | 第18-19页 |
2.4.2 Doherty功率放大器工作原理 | 第19-25页 |
2.5 Doherty功率放大器的衍生结构 | 第25-28页 |
2.5.1 非对称Doherty功率放大器 | 第25-27页 |
2.5.2 多路Doherty功率放大器 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章L波段对称Doherty功率放大器设计 | 第29-47页 |
3.1 设计指标 | 第29-30页 |
3.2 驱动级功率放大器设计 | 第30-33页 |
3.2.1 仿真设计平台简介 | 第30页 |
3.2.2 驱动级功率放大器晶体管型号与介质基板的确定 | 第30页 |
3.2.3 驱动级功率放大器静态工作点的确定 | 第30-31页 |
3.2.4 匹配电路设计 | 第31-32页 |
3.2.5 大信号谐波平衡仿真 | 第32-33页 |
3.3 等分Wilkinson功分器设计 | 第33-36页 |
3.3.1 功分器的基本原理 | 第33-35页 |
3.3.2 等分Wilkinson功分器的设计 | 第35-36页 |
3.4 单管功率放大器设计 | 第36-42页 |
3.4.1 功率晶体管选取及静态工作点的确定 | 第36-37页 |
3.4.2 稳定性分析 | 第37-38页 |
3.4.3 单管功率放大器偏置电路设计 | 第38页 |
3.4.4 负载牵引 | 第38-40页 |
3.4.5 匹配电路设计 | 第40-41页 |
3.4.6 单管功率放大器仿真 | 第41-42页 |
3.5 L波段对称Doherty功率放大器设计 | 第42-46页 |
3.5.1 主功率放大器补偿线设计 | 第42-43页 |
3.5.2 辅助功率放大器补偿线设计 | 第43-44页 |
3.5.3 对称Doherty功率放大器仿真优化设计 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章L波段对称Doherty功率放大器测试 | 第47-57页 |
4.1 测试系统与方案 | 第47-48页 |
4.2 驱动级功率放大器测试 | 第48-51页 |
4.2.1 小信号测试 | 第48-50页 |
4.2.2 大信号测试 | 第50-51页 |
4.3 功分器测试 | 第51-52页 |
4.4 L波段对称Doherty功率放大器测试 | 第52-56页 |
4.4.1 小信号测试 | 第53-55页 |
4.4.2 大信号测试 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章L波段非对称Doherty功率放大器设计 | 第57-65页 |
5.1 设计指标 | 第57页 |
5.2 非等分功分器设计 | 第57-58页 |
5.3 单管功率放大器设计 | 第58-60页 |
5.3.1 功率晶体管选取 | 第58-59页 |
5.3.2 偏置电路与匹配电路设计 | 第59-60页 |
5.3.3 单管功率放大器仿真 | 第60页 |
5.4 L波段非对称Doherty功率放大器设计 | 第60-64页 |
5.4.1 主功率放大器补偿线设计 | 第61页 |
5.4.2 辅助功率放大器补偿线设计 | 第61-62页 |
5.4.3 非对称Doherty功率放大器仿真优化设计 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 本论文工作总结 | 第65-66页 |
6.2 工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第74页 |