摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 宽带功率放大器现状 | 第10-12页 |
1.2.2 包络跟踪技术现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要工作及内容安排 | 第13-15页 |
第二章 功率放大器与包络跟踪技术 | 第15-23页 |
2.1 功率放大器 | 第15-18页 |
2.1.1 输出功率与增益 | 第15页 |
2.1.2 效率 | 第15-16页 |
2.1.3 线性度 | 第16-17页 |
2.1.4 增益平坦度 | 第17页 |
2.1.5 微带线 | 第17-18页 |
2.2 包络跟踪技术 | 第18-22页 |
2.2.1 Doherty技术原理 | 第18-19页 |
2.2.2 包络跟踪技术原理 | 第19-20页 |
2.2.3 功率放大器漏极电源调制 | 第20页 |
2.2.4 ET技术提高功放效率的原理 | 第20-21页 |
2.2.5 包络跟踪技术的分类 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 宽带功率放大器的设计 | 第23-35页 |
3.1 设计功率放大器的目标参数 | 第23页 |
3.2 DC仿真分析 | 第23-24页 |
3.3 稳定性分析 | 第24-26页 |
3.4 Load-Pull与Source-Pull | 第26页 |
3.5 输出与输入电路的匹配 | 第26-27页 |
3.6 联合仿真 | 第27-28页 |
3.7 实际测试 | 第28-34页 |
3.8 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 混合型电源调制电路的设计 | 第35-51页 |
4.1 混合型电源调制电路 | 第35页 |
4.2 开关电源调制电路 | 第35-45页 |
4.2.1 传统的开关电源调制电路 | 第35-37页 |
4.2.2 MOSFET管 | 第37页 |
4.2.3 栅极串联电阻 | 第37-38页 |
4.2.4 驱动芯片 | 第38页 |
4.2.5 开关电源调制电路与测试 | 第38-44页 |
4.2.6 开关电源调制电路的效率 | 第44-45页 |
4.3 线性级电路 | 第45-47页 |
4.4 合成器 | 第47-49页 |
4.5 控制模块 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 应用ET技术的宽带功率放大器 | 第51-61页 |
5.1 开关电源调制电路供电电压的选择 | 第51-55页 |
5.2 Simulink与ADS联合仿真 | 第55-58页 |
5.3 实际测试 | 第58-61页 |
5.4 本章小结 | 第61页 |
第六章 结论 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 A | 第67-69页 |
附录 B | 第69-71页 |
附录 C | 第71-73页 |
附录 D | 第73-75页 |
攻读学位期间所取得相关科研成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |