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F类Doherty功率放大器及毫米波天线研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 F类及Doherty功放发展现状第10-12页
        1.2.2 毫米波微带天线发展现状第12-14页
    1.3 论文的主要内容及安排第14-15页
第二章 F类功率放大器设计基础及Doherty理论第15-28页
    2.1 F功率放大器概述第15-17页
    2.2 最大平坦化波形第17-20页
        2.2.1 电压波形第18-19页
        2.2.2 电流波形第19-20页
    2.3 谐波控制电路第20-22页
        2.3.1 集总谐波电路第21页
        2.3.2 微带谐波电路第21-22页
    2.4 Doherty理论第22-27页
        2.4.1 有源负载牵引理论第23页
        2.4.2 Doherty功放原理第23-25页
        2.4.3 Doherty功放工作状态分析第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 F类Doherty功率放大器设计第28-41页
    3.1 功率放大器的设计指标第28页
    3.2 介质基板的选择第28页
    3.3 功放晶体管的选择第28-29页
    3.4 单级F类功率放大器设计第29-34页
        3.4.1 直流特性分析第29-30页
        3.4.2 偏置电路设计第30-31页
        3.4.3 谐波网络设计第31-32页
        3.4.4 匹配电路设计第32-33页
        3.4.5 整体电路结构及仿真结果分析第33-34页
    3.5 F类Doherty功放设计第34-40页
        3.5.1 功分器设计第34-36页
        3.5.2 F类Doherty功放整体电路设计第36-37页
        3.5.3 功率放大器加工及性能测试第37-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 微带天线设计基础理论第41-50页
    4.1 微带天线概述第41-45页
        4.1.1 微带线简介第41页
        4.1.2 微带天线的工作原理第41-42页
        4.1.3 微带天线的性能参数第42-45页
    4.2 微带天线的分析方法第45-48页
        4.2.1 有限元法第45-46页
        4.2.2 腔模分析法第46-47页
        4.2.3 传输线模型法第47-48页
    4.3 馈电方式第48-49页
        4.3.1 微带馈电第48页
        4.3.2 同轴馈电第48-49页
        4.3.3 电磁耦合馈电第49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 LTCC毫米波微带阵列天线设计第50-61页
    5.1 天线设计指标第50页
    5.2 LTCC材料的选择第50-51页
    5.3 缝隙耦合天线单元设计第51-55页
        5.3.1 天线单元基本形式第51-52页
        5.3.2 缝隙耦合馈电第52-53页
        5.3.3 天线单元仿真设计第53-55页
    5.4 60GHz微带贴片阵列天线设计第55-60页
        5.4.1 2×2 子阵设计第55-56页
        5.4.2 馈电结构设计第56-57页
        5.4.3 16 单元阵列天线的仿真设计第57-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
附录第69页

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