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用于中低场MRI的射频功率放大器及其线性化研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
一、绪论第12-15页
   ·课题研究背景和意义第12-13页
     ·课题背景第12页
     ·课题意义第12-13页
   ·射频功率放大器的研究历史及现状第13-14页
   ·论文结构及内容安排第14-15页
二、射频功率放大器的理论基础第15-45页
   ·功率放大器的主要指标第15-21页
     ·输出功率第15-16页
     ·功率增益第16-18页
     ·效率第18-19页
     ·交调失真第19-20页
     ·其他指标第20-21页
   ·功率放大器的工作状态分析第21-32页
     ·传统的尖顶余弦脉冲分解第22-25页
     ·基于改良的电流级数分解的放大器负载牵引分析第25-29页
     ·基于负载牵引的高效率工作状态模拟第29-32页
   ·记忆效应的窄带近似第32-34页
     ·调幅-调相效应(AM-PM)第32-33页
     ·元件级的泰勒(Vol-Terra)分析第33-34页
   ·功率放大器线性化技术第34-39页
     ·功率回退第34页
     ·负反馈第34-38页
     ·前馈第38-39页
     ·预失真第39页
   ·MOSFET 的重要参数第39-42页
     ·栅极和源极之间电压最大值VG S(max)第39-40页
     ·漏极和源极之间的电压最大值V DS(max)第40页
     ·漏极和源极之间的电压变化量比时间的斜率 dV / dt第40-41页
     ·热电阻Rt h、最大工作结温TJ max与最大功率耗散PD第41页
     ·导通电阻R DS(on)、最大漏极电流I D第41-42页
     ·极间电容、前向传导第42页
   ·MOSFET 的 I/V 特性第42-45页
     ·阀值电压第42-43页
     ·电压-电流转换特性(I/V 特性)第43页
     ·共源结构的输出电压第43-44页
     ·共源结构的输出增益第44-45页
三、20MHz 大功率放大器的分析与设计第45-86页
   ·引言第45页
   ·射频功率放大器的技术指标第45-46页
   ·射频功率放大器的设计方案第46页
   ·馈电、偏置与时序控制电路第46-52页
     ·馈电电路第46-48页
     ·偏置及时序控制电路设计第48-52页
   ·输入匹配电路分析第52-57页
     ·匹配设计之前的考虑第52页
     ·LC 匹配网络第52-53页
     ·变压器耦合结构第53-56页
     ·其他考虑第56-57页
   ·输出匹配与功率合成结构的设计第57-74页
     ·设计之前的考虑第57-58页
     ·功放电路结构第58-59页
     ·耦合器设计及推挽的实现第59-67页
     ·实际合成结构匹配的测量与计算第67-71页
     ·输出端匹配网络的修正第71-72页
     ·射频结构中射频地与直流地的考虑第72-74页
   ·笛卡尔反馈回路第74-83页
     ·笛卡尔环的实现第74-75页
     ·链路频率-相位特性分析第75-77页
     ·环路增益-相位特性分析第77-80页
     ·补偿滤波器第80-81页
     ·稳定性的保证第81页
     ·笛卡尔反馈环的数字化第81-83页
   ·辅助电路制作及其他考虑第83-86页
     ·驱动放大器的设计第83-84页
     ·正交功率分配电路的制作第84-85页
     ·散热与电磁兼容第85-86页
四、调试与测试结果分析第86-102页
   ·引言第86页
   ·整体电路的调试与测试第86-101页
     ·测试平台及评估方法第86-87页
     ·功率放大器硬软件调试第87-95页
     ·用 Matlab 分析增益稳定性及三阶交调第95-100页
     ·笔者碰到的其他问题及解决方案第100-101页
   ·实验结果第101-102页
总结第102-103页
参考文献第103-107页
致谢第107-108页
附件第108页

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