摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第18-23页 |
1.1 背景与挑战 | 第18-19页 |
1.2 主要研究内容与贡献 | 第19-21页 |
1.3 论文结构及内容安排 | 第21-23页 |
第二章 宽带高效率线性功率放大器技术现状 | 第23-47页 |
2.1 功率放大器的主要指标 | 第23-26页 |
2.1.1 功率效率 | 第23-24页 |
2.1.2 工作带宽和瞬时带宽 | 第24-25页 |
2.1.3 线性度 | 第25-26页 |
2.2 效率增强技术 | 第26-38页 |
2.2.1 负载调制 | 第26-32页 |
2.2.2 电压调制 | 第32-34页 |
2.2.3 谐波调谐 | 第34-38页 |
2.3 带宽扩展技术 | 第38-42页 |
2.3.1 宽带匹配 | 第39-40页 |
2.3.2 宽带功率放大器架构 | 第40-42页 |
2.4 线性化技术 | 第42-45页 |
2.4.1 反馈 | 第42-44页 |
2.4.2 前馈 | 第44页 |
2.4.3 预失真 | 第44-45页 |
2.5 小结 | 第45-47页 |
第三章 效率增强型非对称DOHERTY功率放大器 | 第47-73页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 DOHERTY功率放大器效率分析 | 第47-56页 |
3.2.1 理想Doherty功率放大器的效率 | 第48-51页 |
3.2.2 实际Doherty功率放大器的效率 | 第51-56页 |
3.3 基于最优负载阻抗的DOHERTY放大器效率提升 | 第56-63页 |
3.3.1 载波功放管负载阻抗对Doherty效率的影响 | 第57-59页 |
3.3.2 载波功放管最优负载阻抗选择策略 | 第59-63页 |
3.4 高效率非对称DOHERTY功率放大器设计 | 第63-72页 |
3.4.1 匹配网络设计 | 第63-66页 |
3.4.2 非对称Doherty放大器性能仿真 | 第66-69页 |
3.4.3 电路实现与性能测试 | 第69-72页 |
3.5 小结 | 第72-73页 |
第四章 宽频带低记忆效应DOHERTY功率放大器 | 第73-101页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 DOHERTY功率放大器带宽分析 | 第73-86页 |
4.2.1 Doherty放大器的工作带宽 | 第74-85页 |
4.2.2 Doherty放大器的瞬时带宽与记忆效应 | 第85-86页 |
4.3 宽带低记忆效应DOHERTY功率放大器设计 | 第86-99页 |
4.3.1 Doherty合路器 | 第86-88页 |
4.3.2 LC谐振型偏置网络 | 第88-90页 |
4.3.3 宽带输出匹配网络设计 | 第90-93页 |
4.3.4 宽带Doherty放大器性能仿真 | 第93-95页 |
4.3.5 电路实现与性能测试 | 第95-99页 |
4.4 小结 | 第99-101页 |
第五章 高效率多倍频程谐波调谐功率放大器 | 第101-138页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 连续型谐波调谐功率放大器 | 第102-107页 |
5.2.1 连续型谐波调谐功率放大器工作原理 | 第102-105页 |
5.2.2 连续型谐波调谐功率放大器的缺陷 | 第105-107页 |
5.3 最优负载阻抗区域 | 第107-112页 |
5.3.1 传统负载牵引流程及其不足 | 第108-109页 |
5.3.2 负载牵引流程的改进 | 第109-112页 |
5.4 阻性谐波负载谐波调谐功率放大器设计 | 第112-124页 |
5.4.1 阻性谐波负载原理 | 第112-115页 |
5.4.2 最优负载阻抗选择 | 第115-117页 |
5.4.3 宽带匹配网络设计 | 第117-122页 |
5.4.4 电路实现与性能测试 | 第122-124页 |
5.5 宽带可重构谐波调谐功率放大器设计 | 第124-137页 |
5.5.1 可重构匹配网络原理 | 第125-126页 |
5.5.2 宽带可重构匹配网络设计 | 第126-133页 |
5.5.3 电路实现与性能测试 | 第133-137页 |
5.6 两类多倍频程谐波调谐功率放大器性能对比 | 第137页 |
5.7 小结 | 第137-138页 |
第六章 全文总结与展望 | 第138-140页 |
6.1 本文贡献 | 第138-139页 |
6.2 后续工作展望 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-152页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第152-154页 |