首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--放大技术、放大器论文--放大器论文--放大器:按作用分论文

超宽带射频功率放大器的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 发展与现状第17-21页
    1.3 论文的主要研究内容及贡献第21-22页
    1.4 论文章节安排第22-24页
第2章 功率放大器概述第24-44页
    2.1 共轭匹配与负载线匹配第24-26页
    2.2 负载牵引技术第26-30页
    2.3 功率放大器分类第30-34页
        2.3.1 传统功率放大器第30-31页
        2.3.2 开关类功率放大器第31-34页
    2.4 功率放大器的主要技术指标第34-42页
        2.4.1 工作频带第34页
        2.4.2 输出功率第34页
        2.4.3 增益和增益平坦度第34-36页
        2.4.4 效率第36页
        2.4.5 线性度第36-40页
        2.4.6 稳定性第40-42页
    2.5 本章小结第42-44页
第3章 宽带放大器基本设计理论第44-52页
    3.1 限制带宽的因素第44-48页
        3.1.1 晶体管的增益滚降特性第44页
        3.1.2 Bode-Fano准则第44-46页
        3.1.3 宽带匹配电路的设计方法第46-48页
    3.2 宽带放大器的常用结构第48-51页
        3.2.1 电抗/电阻匹配放大器第48-49页
        3.2.2 负反馈放大器第49-50页
        3.2.3 分布式放大器第50页
        3.2.4 平衡式放大器第50-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第4章 S-K波段功率放大器的设计第52-82页
    4.1 指标分析与工艺选择第52-54页
        4.1.1 指标分析第52-53页
        4.1.2 PP25-21工艺介绍第53-54页
    4.2 分布式放大器理论第54-57页
        4.2.1 传统分布式放大器理论第54-57页
        4.2.2 传统分布式结构的缺点第57页
    4.3 S-K波段分布式放大器设计第57-69页
        4.3.1 偏置电压的选择第58页
        4.3.2 漏极人工传输线的设计第58-60页
        4.3.3 晶体管尺寸的选择第60-62页
        4.3.4 栅极RC并联电路第62-64页
        4.3.5 漏极偏置电感的设计第64-65页
        4.3.6 电路设计与仿真结果第65-69页
    4.4 S-K波段分布式放大器测试第69-73页
        4.4.1 测试平台的搭建第69-70页
        4.4.2 测试结果与分析第70-73页
    4.5 S-K波段分布式放大器改进设计第73-81页
        4.5.1 漏极并联电容第73-75页
        4.5.2 漏极偏置电感第75-76页
        4.5.3 电路设计与仿真结果第76-81页
    4.6 本章小结第81-82页
第5章 VHF-S波段功率放大器的设计第82-104页
    5.1 指标分析第82-83页
    5.2 宽带功放设计第83-97页
        5.2.1 功放整体电路设计思想第83-84页
        5.2.2 输出匹配电路对功放性能的影响第84-86页
        5.2.3 输出级设计第86-91页
        5.2.4 输入匹配和级间匹配电路设计第91-95页
        5.2.5 驱动级设计第95-97页
    5.3 宽带功放电路及仿真结果第97-102页
        5.3.1 功放原理图与版图第97-98页
        5.3.2 功放联合仿真结果第98-102页
    5.4 本章小结第102-104页
第6章 总结与展望第104-106页
    6.1 工作总结第104-105页
    6.2 未来展望第105-106页
参考文献第106-112页
致谢第112-114页
攻读硕士期间主要成果第114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:基于FPGA的高精度时间同步系统
下一篇:基于FMEA流程管理的PCB布板优化设计研究