更新日期: 2024-04-29

14~14.5GHz Doherty功率放大器研究

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14~14.5GHz Doherty功率放大器研究 4.6

该文设计了一款应用于卫星通信基站的Ku波段高效率功率放大器。设计电路中的有源器件为Triquint 0.25μm GaN HEMT功率管,首先对该功率晶体管等效电路模型进行参数提取,用HFSS软件对无源元件进行电磁场仿真,用Agilent ADS软件对电路有源和无源进行了联合仿真。电路拓扑结构为Doherty结构,其中主放大器和辅助放大器分别设计,再通过Wilkinson功分器两路合成。仿真结果显示,在14 14.5 GHz频率下,设计的功率放大器输出功率大于12 W,功率增益大于8 dB,功率附加效率高于45%。

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2.4GHz双向功率放大器设计

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当两个以上的网络互联时,由于无线局域网的工作频率较高,需要较高的发射功率来扩大其覆盖范围。而现有产品通信距离都比较小,而且实现双向收发的较少。该文提出了一种通过增大发射信号功率、提高放大接收信号灵敏度的方法,同时实现用于扩展2.4ghzism频段802.11b/g无线局域网(wlan)设备的工作范围的双向功率放大器的设计方法,实现了双向收发,并用ads软件进行了仿真。仿真结果表明该设计可以直接应用于与ieee802.11b/g兼容的无线通信系统中。

2~4GHz GaN MMIC功率放大器 2~4GHz GaN MMIC功率放大器 2~4GHz GaN MMIC功率放大器

2~4GHz GaN MMIC功率放大器

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相对gaas材料而言,gan具有更高的击穿电压和更高的功率密度,使得gan更适合用于宽带功率放大器的设计和实现。采用比gaas赝配高电子迁移率晶体管更小栅宽的器件,设计和实现了一种2~4ghzgan微波单片集成功率放大器,达到了与gaas大栅宽器件同样的输出功率。通过研究gan功率器件的材料生长、器件设计、模型提取、电路匹配以及热分析等技术,并对电路的设计和工艺进行优化。在器件输入端设计了有耗匹配网络以获得宽带,在输出端设计了电抗匹配网络以降低功率损耗,提高效率。把芯片装配到测试夹具进行了10%脉冲条件下的功率测试,测试结果表明,28v供电、工作电流为1.2a时,微波单片集成功率放大器在频带内的功率增益大于20db,输出功率约为10w,功率附加效率达到30%。电路芯片尺寸为3.99mm×2.1mm。

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基于GaN HEMT Doherty宽带功率放大器 4.7

研究了宽带doherty功率放大器设计的相关问题.为了拓宽doherty功率放大器的带宽,提出了一种新型负载调制网络.采用cree半导体公司的ganhemt功放管cgh40010f,应用新型负载调制网络设计了一款宽带doherty功率放大器并进行了实物加工测试.主功放工作在ab类,直流偏置v_(ds)=28v,v_(gs)=-2.7v;辅功放工作在c类,直流偏置v_(ds)=28v,v_(gs)=-5.5v.测试结果显示,新型宽带doherty功率放大器实物在1.5~2.3ghz的800mhz带宽内,饱和输出功率为42.66~44.39dbm,饱和效率在52%~66%之间,输出功率回退6db处的效率在46%~50%之间,相对带宽为42.1%,且增益平坦,验证了设计方案的可行性.

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功率放大器

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新型Doherty功率放大器 4.7

为了实现doherty功率放大器的高效率和线性,提出了多级doherty结构、集总doherty功率放大器、dsp控制的doherty功率放大器。在三级doherty结构中,采用高效的ganhemt器件和数字预失真线性化技术,在最高功率和回退过渡点的效率,可提高到60%以上。在集总doherty功率放大器中,最高输出功率下功率效率为52%。

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三级Doherty功率放大器的研究 三级Doherty功率放大器的研究 三级Doherty功率放大器的研究

三级Doherty功率放大器的研究

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三级Doherty功率放大器的研究 4.5

为了降低基站能耗和简化散热设计,基于可有效提高功放效率的三级doherty理论,研制了一款平均输出功率为50w的fdd-lte基站三级doherty功率放大器,并将其与数字预失真系统结合,在保证线性度的基础上,大幅提高了功放在高功率回退范围内的效率。lte信号下的实际测试结果表明,设计的功放增益为12.5db左右,平均输出功率处的功率附加效率(pae)保持在40%左右,且在整个9db回退范围内功率附加效率曲线相对平坦。此外,经过数字预失真系统纠正后的aclr达-62dbc,满足现代功放高功率回退、高效率和高线性度的设计要求。

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4G功率放大器 4G功率放大器 4G功率放大器

4G功率放大器

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4G功率放大器 4.4

这款新型awm6268wimax/lte功率放大器具有优异的线性度和集成度,与anadigics最新的wimax解决方案相似,为2.5~2.7ghz频段提供了更高的输出功率,提升了传输范围和吞吐量。

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2~8GHz宽带GaN功率放大器MMIC 4.4

基于0.25μmganhemt工艺,研制了一款两级拓扑放大结构的2~8ghz宽带功率放大器mmic(单片微波集成电路)。mmic所用ganhemt器件结构经过优化,提高了放大器的可靠性和性能;电路采用多极点电抗匹配网络,扩展了放大器的带宽,减小了电路的损耗。测试结果表明,在2~8ghz测试频带内,在脉冲偏压28v(脉宽1ms,占空比30%)时,峰值输出功率大于30w,功率附加效率大于25%,小信号增益大于24db,输入电压驻波比在2.8以下,在6ghz处的峰值输出功率达到50w,功率附加效率达到40%;在稳态偏压28v时,连续波饱和输出功率大于20w,功率附加效率大于20%。尺寸为4.0mm×5.0mm。

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5.8GHz堆叠式功率放大器设计 4.8

基于2μmgaashbt工艺,采用堆叠晶体管结构设计了一款5.8ghz功率放大器。通常堆叠式功率放大器在高频情况下,上下两层晶体管间需要电感来完成功率匹配,在芯片设计中其电感会增加版图面积和级间功耗,为此该设计则利用上层晶体管的基极与地之间的串联电阻、电容等效成堆叠结构级间的感性负载,从而减小了级间的损耗与匹配难度。实测结果表明,该堆叠功率放大器在5.8ghz时增益为20.6db,饱和输出功率为29dbm,饱和输出时功率附加效率达到36.4%,芯片面积仅为1×0.85mm2。

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电子产品的检测与检验 目录 摘要..................................................................................................................................................1 abstract...........................................................................................................................................2 第1章绪论.......................................................................

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功率放大器种类 传统的数字语音回放系统包含两个主要过程: (1)数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器dac)实现; (2)利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如a类、b类和ab类放大器。从1980年代早期, 许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进 行模拟转换,这样的放大器通常称作数字功率放大器或者d类放大器。 1、a类放大器 a类放大器的主要特点是:放大器的工作点q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期 内均导通。放大器可单管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲线的线性范围内,所以瞬态失 真和交替失真较小。电路简单,调试方便。但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25%,且 有较大的非线性失真。由于效率比较低现在设计基本上不在再使用。 2、b类放

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射频功率放大器 随着绿色环保、低碳经济理念在全球不断的推广深入人心,运营商对于 移动通信基站的效率提出了越来越高的需求。与此同时,由于移动通信市场 数据业务的飞速增长,移动通信基站的带宽要求也从最初的20mhz向 40mhz、60mhz直至100mhz一路攀升,未来的5g系统甚至需要1ghz。 而在基站设备中,射频功放的能耗占到总能耗的60%左右,因此,大带宽、 高效率、小体积,轻重量、低成本的射频功率放大器成为了未来移动运营商 降低opex(运营成本)、实现绿色节能的最为有效的手段。 ? ?目前,整个业界移动通信基站使用的基本上都是基于ldmos技术射频功 率放大器。ldmos技术自上世纪九十年代应用于移动通信基站射频功率放 大器应用以来,以其优异的性能迅速占领了几乎全部的2g和3g市场份额。 全球每年用于移动通信基站的射频功率器件的销售数量大约一亿只,

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电子科技大学 毕业设计论文 电子科技大学学士论文 -ii- 摘要 随着现代无线通信的发展,微波功率放大器已成为微波通信设备 的重要部件,它的性能优劣在很大程度上影响着通信质量。因而,对 微波功率放大器的研究和设计也越来越受关注。 本文分析了微波功率放大器的非线性特性,介绍了其阻抗匹配电 路的方法,并根据指标要求对晶体管的输入输出网络进行阻抗匹配, 用微带线实现匹配电路。用ads软件进行优化仿真,最后设计出大 信号微波功率放大器。通过多次调试、测试实验,所设计的微波功率 放大器在2.4ghz的频率上增益达到7db以上。 关键字:微波功率放大器大信号优化设计cad 电子科技大学学士论文 -iii- abstract withthedevelopmentofwirelesscommunication,microwavep

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在物理专业中"模拟电路实验"课程教学上,将学生的学以致用这一能力培养起来,为现代化的教学活动上不能缺失的目标。中功率的放大器属于一类具备较高普及度的高保真的放大器,在选择这一类放大器电路设计类型方面,组装与调试,对这一功率放大器所具备的高保真效果产生直接影响。

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功放基本知识:功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信 号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。 功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则 是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。 功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要 是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声 音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能, 不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。 分类:按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称a类)、乙类功放 (又称b类)、甲乙类功放(又称ab类)和丁类 .功放(又称d类)。 甲类功放是指

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王余云

职位:市政工程标准员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

14.5GHz Doherty功率放大器文辑: 是王余云根据数聚超市为大家精心整理的相关14.5GHz Doherty功率放大器资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 14.5GHz Doherty功率放大器