设计并仿真实现了一款高线性、高效率Doherty功率放大器,该功率放大器工作频率为3.35 GHz。为了提高Doherty功率放大器的线性度,本文所设计Doherty功率放大器充分利用了载波功放和峰值功放的三阶交调分量(IM3)相互抵消的原理来提高功率...设计并仿真实现了一款高线性、高效率Doherty功率放大器,该功率放大器工作频率为3.35 GHz。为了提高Doherty功率放大器的线性度,本文所设计Doherty功率放大器充分利用了载波功放和峰值功放的三阶交调分量(IM3)相互抵消的原理来提高功率放大器的线性度。本文设计采用两枚Cree公司生产的6 W Ga N HEMT晶体管CGH40006P进行仿真验证,仿真结果证明:在所设计频率点3.35 GHz,IM3<-30 d Bc。展开更多
随着通信技术的发展,行波管预失真电路的研究变得越来越重要。该文针对基于肖特基二极管的非线性发生器,首次分析了二极管SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)模型参数中零偏压结电容和串联电阻对预失真扩张曲...随着通信技术的发展,行波管预失真电路的研究变得越来越重要。该文针对基于肖特基二极管的非线性发生器,首次分析了二极管SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)模型参数中零偏压结电容和串联电阻对预失真扩张曲线的影响。对目前的微带预失真电路工作在K波段以下,绝对或相对带宽一般不超过1.8 GHz和4%,需在输入及输出端加隔离器等不足,基于ADS(Advanced Design System)软件设计并加工了一种用于中心频率30 GHz,绝对和相对带宽为2 GHz和6.67%的毫米波行波管的微带预失真电路。分别测试行波管和级联线性化器后的行波管,29 GHz,30 GHz和31 GHz的增益和相位压缩量分别可以从7.5 d B和40?,7.3 d B和50?,7.1 d B和59?改善到3.8 d B和10?,3.7 d B和12?,2.4 d B和15?以内。双音测试结果表明,为了达到通信中载波与三阶交叉调制分量抑制比(C/IM3)25 d Bc的要求,单独行波管在29 GHz,30 GHz和31 GHz时需分别回退17 d B,18 d B和18 d B,而加入线性化器后的行波管,只需分别回退12 d B,9 d B和8 d B,也即加线性化器可改善5 d B,9 d B和10 d B,极大地提升了行波管的线性度,具有重要工程应用价值。展开更多
分析了行波管中非线性产生的原因,给出了几种常用提高行波管(TWT,travelling wave tube)线性度的解决方法,介绍了国内外行波管线性度的研究现状,开展了信号注入压缩三阶互调(IM3,third order inter-modulation)的计算和实验研究。利用...分析了行波管中非线性产生的原因,给出了几种常用提高行波管(TWT,travelling wave tube)线性度的解决方法,介绍了国内外行波管线性度的研究现状,开展了信号注入压缩三阶互调(IM3,third order inter-modulation)的计算和实验研究。利用改进的LMSuite软件模拟计算结果表明谐波注入可以使得一支X波段宽带行波管的上三阶互调压缩38.14dB,从34.65dBm压缩到-3.49dBm,三阶互调与基波比(IM3/C)从-10.41dBc下降到-50.13dBc;实验中通过谐波注入三阶互调可以最大压缩30.67dB,IM3/C从-12.75dBc下降到-44.67dBc;通过注入三阶互调信号可以把三阶互调量最大压缩15.75dB,通过模拟计算和实验研究达到了提高通信行波管线性度的目的,有利于改善行波管的通信质量。展开更多
文摘设计并仿真实现了一款高线性、高效率Doherty功率放大器,该功率放大器工作频率为3.35 GHz。为了提高Doherty功率放大器的线性度,本文所设计Doherty功率放大器充分利用了载波功放和峰值功放的三阶交调分量(IM3)相互抵消的原理来提高功率放大器的线性度。本文设计采用两枚Cree公司生产的6 W Ga N HEMT晶体管CGH40006P进行仿真验证,仿真结果证明:在所设计频率点3.35 GHz,IM3<-30 d Bc。
文摘随着通信技术的发展,行波管预失真电路的研究变得越来越重要。该文针对基于肖特基二极管的非线性发生器,首次分析了二极管SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)模型参数中零偏压结电容和串联电阻对预失真扩张曲线的影响。对目前的微带预失真电路工作在K波段以下,绝对或相对带宽一般不超过1.8 GHz和4%,需在输入及输出端加隔离器等不足,基于ADS(Advanced Design System)软件设计并加工了一种用于中心频率30 GHz,绝对和相对带宽为2 GHz和6.67%的毫米波行波管的微带预失真电路。分别测试行波管和级联线性化器后的行波管,29 GHz,30 GHz和31 GHz的增益和相位压缩量分别可以从7.5 d B和40?,7.3 d B和50?,7.1 d B和59?改善到3.8 d B和10?,3.7 d B和12?,2.4 d B和15?以内。双音测试结果表明,为了达到通信中载波与三阶交叉调制分量抑制比(C/IM3)25 d Bc的要求,单独行波管在29 GHz,30 GHz和31 GHz时需分别回退17 d B,18 d B和18 d B,而加入线性化器后的行波管,只需分别回退12 d B,9 d B和8 d B,也即加线性化器可改善5 d B,9 d B和10 d B,极大地提升了行波管的线性度,具有重要工程应用价值。
文摘分析了行波管中非线性产生的原因,给出了几种常用提高行波管(TWT,travelling wave tube)线性度的解决方法,介绍了国内外行波管线性度的研究现状,开展了信号注入压缩三阶互调(IM3,third order inter-modulation)的计算和实验研究。利用改进的LMSuite软件模拟计算结果表明谐波注入可以使得一支X波段宽带行波管的上三阶互调压缩38.14dB,从34.65dBm压缩到-3.49dBm,三阶互调与基波比(IM3/C)从-10.41dBc下降到-50.13dBc;实验中通过谐波注入三阶互调可以最大压缩30.67dB,IM3/C从-12.75dBc下降到-44.67dBc;通过注入三阶互调信号可以把三阶互调量最大压缩15.75dB,通过模拟计算和实验研究达到了提高通信行波管线性度的目的,有利于改善行波管的通信质量。