摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·包络恢复与重建技术 | 第9-10页 |
·包络跟踪 | 第10-11页 |
·Doherty 功率放大器系统 | 第11页 |
·Doherty 功率放大器的发展现状 | 第11-13页 |
第二章 Doherty 功率放大器的设计理论 | 第13-36页 |
·功放的分类 | 第13-14页 |
·功放的非线性特性 | 第14-16页 |
·功放的增益压缩特性 | 第14-15页 |
·功放的交调失真 | 第15-16页 |
·功放的指标 | 第16-19页 |
·功放的工作频带 | 第16页 |
·功放的效率 | 第16-17页 |
·功放的P1dB 压缩点 | 第17页 |
·功放的三阶截断点 | 第17-18页 |
·邻信道功率泄漏比 | 第18-19页 |
·传统Doherty 功率放大器的结构和原理 | 第19-20页 |
·Doherty 功率放大器的状态分析和效率计算 | 第20-24页 |
·传输线耦合器的基本原理 | 第21页 |
·Doherty 放大器的效率和状态 | 第21-24页 |
·峰值功率工作状态 | 第21-22页 |
·低功率工作状态 | 第22-23页 |
·中功率工作状态 | 第23页 |
·综合结果 | 第23-24页 |
·全功率匹配Doherty 功率放大器系统中的负载牵引技术 | 第24-26页 |
·非对称Doherty 功率放大器的设计原理 | 第26-32页 |
·载波放大器和峰值放大器的输出电流比 | 第26-28页 |
·不等功分输入的非对称Doherty 功率放大器的效率 | 第28-32页 |
·非对称Doherty 功率放大器的阻抗设计 | 第32-36页 |
第三章 Doherty 功率放大器系统指标和方案设计 | 第36-40页 |
·Doherty 功率放大器系统总体指标 | 第36页 |
·Doherty 功率放大器系统指标分解 | 第36-37页 |
·单管放大器的选取 | 第37-39页 |
·推动级放大器的选择 | 第37-38页 |
·非对称Doherty 功率放大器的单管选择 | 第38-39页 |
·Doherty 放大器系统方案设计 | 第39-40页 |
第四章 Doherty 功率放大器的设计与实现 | 第40-58页 |
·单管放大器的设计与实现 | 第40-50页 |
·采用MRF21030 仿真设计单管放大器 | 第40-45页 |
·MRF21030 静态工作点的确定 | 第40-41页 |
·MRF21030 的输入、输出负载阻抗的确定 | 第41-43页 |
·MRF21030 的输入、输出匹配网络的设计 | 第43-44页 |
·MRF21030 单管放大器仿真设计 | 第44-45页 |
·采用 MRF6S21050 仿真设计单管放大器 | 第45-50页 |
·对 MRF6S21050 静态工作点的确定 | 第45-46页 |
·MRF6S21050 的输入、输出负载阻抗的确定 | 第46-48页 |
·MRF6S21050 的输入、输出匹配网络的设计 | 第48-49页 |
·MRF6S21050 单管放大器仿真设计? | 第49-50页 |
·等分Doherty 功率放大器的设计与实现 | 第50-54页 |
·全功率匹配负载牵引技术的设计与实现 | 第50-53页 |
·载波放大器的传输对消线(offset line)的设计 | 第50-52页 |
·峰值放大器的传输对消线(offset line)的设计 | 第52-53页 |
·等分Doherty 功率放大器的仿真设计 | 第53-54页 |
·非对称Doherty 功率放大器的设计与实现 | 第54-58页 |
·非对称Doherty 功率放大器负载阻抗设计 | 第54-55页 |
·非对称Doherty 功率放大器仿真设计 | 第55-58页 |
第五章 Doherty 功率放大器测试方案和结果 | 第58-68页 |
·测试仪器和测试方案的介绍 | 第58-59页 |
·推动级放大器的实物测试 | 第59-60页 |
·Doherty 功率放大器的实物测试 | 第60-66页 |
·功分器的实物测试 | 第60-62页 |
·单管放大器MRF2130 的实物测试 | 第62-63页 |
·单管放大器 MRF6S21050 实物测试 | 第63-64页 |
·Doherty 功率放大器的实物测试 | 第64-65页 |
·测试结果分析 | 第65-66页 |
·结论分析和后续改进 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第72-73页 |