面向5G通信系统的宽带高效功率放大器的研究

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随着无线通信系统技术的不断发展,有限的频谱资源变得格外拥挤。为了应对连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠、低功耗大连接等不同场景,第五代通信技术(5G)应运而生。5G对通信系统的带宽提出了更高的要求。另一方面,随着通信设备数量的激增,能量消耗问题变得日益严峻,能源节约和环境保护不仅是时下热点,更是未来发展趋势。功率放大器作为通信系统中极重要并且能耗最高的器件,其带宽限制了整个通信系统的带宽,其效率决定了通信系统的整体效率。因此,本文确立了面向5G通信系统的高效宽带功率放大器的研究方向,主要工作如下:(1)本文分析了功率放大器的基本理论,根据宽带匹配理论,利用源和负载牵引技术,得到了宽带匹配阻抗空间,然后研制了一个工作在3.3-4.2GHz,输出功率超过36dBm,增益大于13dB,效率超过50%的功率放大器。在此基础上,进一步研制了一款工作在3.4-4.3GHz,两级级联的功率放大器,其输出功率超过35dBm,增益大于30dB,效率超过48%,同时,两级放大器之间不需要引入额外的隔离器。这两个设计均采用CREE的CGHV1F006S,实现5G中频段的宽带高增益功放的设计目标。(2)本文研究了连续逆F类功率放大器的基本原理,在其电流和电压方程中,引入了新的参数,获得了可以存在实部的谐波解空间,进一步扩展了带宽。在此基础上,研制了一款工作在2.5-4.1GHz,输出功率9.1-18.4W的宽带高效功率放大器,获得了超过60%的平均效率。此设计采用CREE的CGH60015D裸片,实现了4G保留频段和5G中频段的宽带高效率功放的设计目标。(3)本文分析了传统Doherty的基本原理和其带宽限制因素。利用后匹配技术,避免了引入高阻抗比λ/4变换器,拓展了带宽。在此基础上,研制了一款工作在2.4-3.4GHz的宽带高效Doherty功率放大器,其饱和输出功率大于43dBm,回退6dB效率超过45%。此设计采用CREE的CGH10010F,成功地实现了4G保留频段和5G中频段的宽带高效率功放的设计目标。
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究工作的背景与意义第9-12页
    1.2 射频功率放大器的国内外研究历史与现状第12-13页
    1.3 本文的主要工作和内容安排第13-15页
第二章 射频功率放大器的基本原理第15-29页
    2.1 射频放大器的S参数分析第15-19页
        2.1.1 射频放大器的反射系数分析第15-17页
        2.1.2 射频放大器的增益分析第17-19页
    2.2 射频放大器的稳定性分析及设计方法第19-22页
        2.2.1 射频放大器的稳定性分析第19-21页
        2.2.2 稳定电路的设计方法第21-22页
    2.3 射频功率放大器基本参数第22-25页
        2.3.1 功率放大器的功率、效率和增益第22-23页
        2.3.2 功率放大器的1dB压缩点和3阶截断点第23-25页
    2.4 射频功率放大器的类型第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 射频高增益功率放大器的设计第29-51页
    3.1 共轭匹配第29-30页
    3.2 宽带匹配约束条件第30-32页
    3.3 设计与仿真第32-42页
        3.3.1 晶体管的选型第32页
        3.3.2 直流特性分析第32-33页
        3.3.3 稳定电路设计第33-34页
        3.3.4 直流偏置电路设计第34-36页
        3.3.5 输入输出匹配电路的设计第36-42页
            3.3.5.1 负载牵引和源牵引第36-39页
            3.3.5.2 输出匹配网络第39-40页
            3.3.5.3 输入匹配网络第40-41页
            3.3.5.4 高增益功率放大器整体仿真优化第41-42页
    3.4 高增益功率放大器的加工和测试第42-46页
        3.4.1 高增益功率放大器的加工第42-43页
        3.4.2 高增益功率放大器的测试第43-46页
    3.5 两级级联高增益功率放大器第46-50页
        3.5.1 级联功放与单级功放设计的不同点第46-47页
        3.5.2 两级级联高增益功放的原理图与仿真结果第47-49页
        3.5.3 两级级联高增益功放的加工与测试第49-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第四章 连续逆F类功率放大器第51-63页
    4.1 传统逆F类功率放大器的原理第51-52页
    4.2 连续逆F类功率放大器的原理第52-55页
    4.3 电阻-电抗型连续逆F类功率放大器的原理第55-57页
    4.4 电阻-电抗型连续逆F类功率放大器的设计第57-61页
        4.4.1 晶体管选型第58页
        4.4.2 匹配电路设计第58-59页
        4.4.3 功放的加工和测试第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 Doherty功率放大器第63-75页
    5.1 Doherty功率放大器的基本原理第63-65页
    5.2 传统Doherty功率放大器的带宽限制因素及改进第65-66页
    5.3 基于后匹配结构的新型Doherty功率放大器的设计与仿真第66-73页
        5.3.1 功分器的设计与仿真第66-67页
        5.3.2 载波功放的设计与仿真第67-69页
        5.3.3 峰值功放的设计与仿真第69-70页
        5.3.4 后匹配电路设计第70-72页
        5.3.5 Doherty电路整体仿真第72-73页
    5.4 基于后匹配结构的新型Doherty功率放大器的加工与测试第73-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士期间取得的研究成果第82页
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