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S波段Doherty高效率功率放大器的研究

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

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