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微波功率放大器设计-基础MaoWenjie基本内容微波功率放大器的分类微波功率放大器的非线性微波功率放大器设计示例EDGE标准功率放大器设计微波功率放大器线性化设计技术器件级线性化设计技术电路级线性化设计技术线性化设计技术总结微波功率放大器的分类A类功率放大器A类是所有功放结构中线性最好的。效率较低、增益较大。最大输出功率:功率效率:B类和AB类功率放大器无论有无信号,A类功放都保持导通,B类功放只是有信号时才工作,提高了效率。功率增益比A类功放低。匹配网络需要滤除谐波成份,但推挽式结构可免去这些麻烦。推挽式B类功率放大器B类放大器的输出功率及效率输出功率同A类放大器相同通过降低直流功耗提高了效率C类功率放大器通过改变晶体管的导通角实现C类放大输出功率和增益比A类放大器小的多匹配网络设计复杂,很少应用。A、B、AB和C类功率放大器总结晶体管都以压控电流源方式工作,不同之处在于直流工作点偏置。导通角、最高效率和输出功率D类功率放大器理论上可以达到100%功率由于寄生参数大增益低导致应用很少。E类功率放大器效率可达100%,效率与导通角无关。极电极电压严重不对称,峰值电压较高。Q值及开关电阻会影响效率。F类功率放大器谐振回路L3C3增加了3次谐波阻抗,从而使电压波形“变方”。微波功率放大器的非线性功率放大器的非线性功率放大器是放大器中的一个“异类”大信号工作效率和线性都:两个最基本的矛盾功率放大器的非线性:谐波失真增益压缩交调失真频谱扩展AM/AM和AM/PM转换三拍失真谐波失真谐波失真当信号增加到一定程度,功率放大器因工作在非线性而产生一系列谐波。窄带功放,可用滤波器滤除。0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.05.0-140-120-100-80-60-40-20-1600freq,GHzSpectrum增益压缩饱和输出功率:输入功率达到某一值时,再加大不会改变输出功率的大小。1dB压缩点输出功率功率放大器增益压缩1dB所对应的输出功率,记作P1dB。交调失真交调失真是有不同频率的两个或更多的输入信号经过功放而产生的混合分量。若输入个不同频率的信号,输出分量为:交调系数:单位是dBc,交调分量比载频分量的分贝数。lpnm21l1lg10PPMpmpm三阶交调失真三阶交调分量:三阶交调系数不可能把它从信道中滤除。3M三阶交调交截点IP3基波信号输出功率特性延长线与三阶交调特性延长线的交点称为IP3,与其对应的输入信号的幅值IIP3。线性度:IIP31dB压缩点和IIP3之间的关系:当系统由一组电路单元组成时,总的IIP3可用下式计算:dBIIPdB1013压缩点二阶交调二阶交调系数:二阶交调失真比二次谐波失真严重,也比三阶交调严重。窄带功放:可以用滤波器滤除,不需考虑。宽带功放:必须考虑可以用平衡电路减少这种失真二阶交调交截点:类似于三阶交调交截点的定义)(122M频谱扩展(再生)ACPR:AdjacentChannelPowerRatioAM/AM转换和AM/PM转换AM/AM:对输入信号的幅度调制效应AM/PM:对输入信号的相位调制效应三拍失真三拍失真定义:具有三个不同频率的信号同时输入放大器时,其中和非常接近,而离开和比较远,这时功率放大器输出端出现的失真分量。三拍失真系数注意与三阶失真的区别321、、12312)(123功率效率、功率附加效率功率效率:表示功率放大器把直流功率转换成射频功率的能力。没有考虑晶体管的放大能力。功率附加效率:直流输入功率射频输出功率P直流输入功率入功率射频输出功率-射频输add微波功率放大器设计示例EDGE标准功率放大器设计功率放大器设计的主要目的是得到晶体管的最大功率。负载线分析法负载牵引法大信号参数分析法EDGE:一种提高数据速率的新技术,是“全球通”向第三代移动通信系统(IMT-2000)过渡的台阶。EDGE标准功率放大器指标设计主要满足上面斜体表示的指标,包括功率、增益和一些非线性指标。整个功率放大器结构放大器所需的级数由增益指标决定最后一级放大器满足功率指标MGF2430A可以得到+29dBm的功率和+10dB的增益ATF21170可以得到+13dB的增益驱动放大级设计小信号设计技术,以得到最大增益为目标。稳定性考虑,R1是稳定电阻仿真结果13.643MaximumAvailablePowerGain,dB0.524/41.998SourceReflectionCoefficientforMinimumNFZoptforNFmin73.2+j70.7SimultaneousMatchZsource16.424+j46.478SimultaneousMatchZload22.954+j36.67211.64839.3+j22.2PowerGainwiththeseSourceandLoadReflectionCoefficientsConjugateMatchLoadImpedanceifSourceReflectionCoefficientisSoptforMinimumNFMatchingForGainMatchingForNoiseFigureNFmin,dB2.361SystemImpedance50.000K1.231StabilityFactorZsourceZloadDUT*ZoptConjugatematchZloadifsourceimpedanceisZoptDUT**DUT=DeviceUnderTest(simulatedcircuitordevice)驱动级输入匹配电路设计13.643MaximumAvailablePowerGain,dBSimultaneousMatchZsource16.424+j46.478SimultaneousMatchZload22.954+j36.672MatchingForGainZsourceZloadDUT*输入匹配电路性能1.88-38.70-0.001.020.001.821.841.861.881.901.921.941.961.981.802.00-35-30-25-20-15-10-5-400Frequency(GHz)S(dB)ABM11.871.881.891.861.90-35-30-25-40-20S11(RLoss)M31.88-38.65-6.17E-41.021.37E-41.82-16.39-0.101.360.021.88-36.04-0.001.030.000.04-22.82-0.021.165.23E-3Single-StubMatchDisplayAssistantPassiveCircuitDesignGuideS11S21MarkerM1MarkerM2Change/WorstA-BDesiredCenterFrequencyActualCenterFrequency1.871.881.891.861.901.051.101.151.001.20S11(VSWR)F:Frequency1:InputPort2:OutputPortZin:InputImpedanceZLoad:LoadImpedance1.871.881.891.861.90-0.02-0.01-0.030.00S21(ILoss)1.871.881.891.861.900.0020.0040.0000.006|S11|^2Note:Change/WorstA-BprovidesperformanceovertherangefrommarkerAtoB.ThechangeofFisgiven,andtheworstcaseS-parametervaluesaregiven.NeedHelp?PleaseseethePassiveCircuitDesignGuideUserManualforcompleteinstructionsonusingthisDisplayAssistant.TheDisplayAssistantChapterprovidesgeneral-useinstructions,andspecificsforthisDisplayAssistantarefoundinthecomponentdocumentation.M2S11,Zin49.3-j1.448.9-j0.51.87-36.32-1.04E-31.032.33E-4MarkerM349.0-j0.640.3+j9.848.6+j0.416.42-j46.4850.00ZLoadDesiredZinMagnifiedA-BMagnifiedA-BFS11S21VSWR|S11|^2Zin驱动级输出匹配电路设计整个驱动级放大电路性能m3freq=1.880GHzdB(S(1,2))=-19.437m3freq=1.880GHzdB(S(1,2))=-19.4371.861.871.881.891.901.851.91-19.55-19.50-19.45-19.60-19.40freq,GHzdB(S(1,2))m3m2freq=1.880GHzdB(S(2,1))=13.642m2freq=1.880GHzdB(S(2,1))=13.6421.861.871.881.891.901.851.91681012414freq,GHzdB(S(2,1))m2mag(S(2,1))m4freq=1.880GHzS(2,2)=0.009/-66.567impedance=Z0*(1.007-j0.016)m4freq=1.880GHzS(2,2)=0.009/-66.567impedance=Z0*(1.007-j0.016)freq(1.850GHzto1.910GHz)S(2,2)m4m1freq=1.880GHzS(1,1)=0.014/-96.148impedance=Z0*(0.997-j0.027)m1freq=1.880GHzS(1,1)=0.014/-96.148impedance=Z0*(0.997-j0.027)freq(1.850GHzto1.910GHz)S(1,1)m1功率放大级设计设计目标是得到最大输出功率功率器件的输出阻抗是输出功率的函数,存在一个理想输出阻抗可以得到最大的输出功率。输出匹配电路的目的是把50Ohm匹配到该理想输出阻抗。这里采用两种技术来设计输出匹配电路Load-pullmethod负载牵引法Load-lineanalysismethod负载线分析法有时需要在输出功率和增益之间进行选择最大功率输出设计方法负载线分析方法计算负载线计算负载线电阻负载线分析方法仿真仿真结果m1VDS=6.500VGS=-0.900000IDS.i=336.9mm2VDS=1.100VGS=0.000000IDS.i=631.1mm1VDS=6.500VGS=-0.900000IDS.i=336.9mm2VDS=1.100VGS=0.000000IDS.i=631.1m2468100120.00.10.20.30.40.50.6-0.10.7VGS=-4.00VGS=-3.90VGS=-3.80VGS=-3.70VGS=-3.60VGS=-3.50VGS=-3.40VGS=-3.30VGS=-3.20VGS=-3.10VGS=-3.00VGS=-2.90VGS=-2.80VGS=-2.70VGS=-2.60VGS=-2.50VGS=-2.40VGS=-2.30VGS=-2.20VGS=-2.10VGS=-2.00VGS=-1.90VGS=-1.80VGS=-1.70VGS=-1.60VGS=-1.50VGS=-1.40VGS=-1.30VGS=-1.20VGS=-1.10VGS=-1.00e+003mVGS=-900.mVGS=-800.mVGS=-700
本文标题:微波功率放大器的非线性功率放大器的非线性
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