放大器放大信号与信号的频率有很大关系,如果频率太高或者太低,运放对信号放大时会有很大的失真,每个运放只能放大特定频率宽度的信号,比如从f1到f2频率之间的信号,那么f2-f1的大小就是该运放的带宽。而宽带功率放大器指的是,带宽很宽的运放,也就是频率很小或者很大的信号都能完美地进行放大。宽带功率放大器的应用目前开始从向民用扩展,现在在无线通信、ITS通信技术、移动电话、直播卫星接收(DBS)、卫星通信网、全球定位系统(GPS)及毫米波自动防撞系统等领域中有着广阔的应用前景,同样在光传输系统中,宽带也占有很重要的地位。在无线通信、电子战、电磁兼容测试和科学研究等领域,对射频和微波宽带放大器有极大需求,且这些领域对宽带放大器要求各不相同,中山C波段宽带功率放大器,特别是在通信系统和电子战系统的应用中,对宽带低噪声和功率放大器的性能指标有特殊要求。在设计上传统窄带放大器的端口匹配,一般是按照低噪声或者共扼匹配来设计的,以此获得低噪声放大器或者比较大的输出功率。但是,在宽带的条件下,输入/输出阻抗变化是比较大的,此时如果还使用共扼匹配的概念是不合适的,中山C波段宽带功率放大器。正因为这样,中山C波段宽带功率放大器,宽带放大器的匹配电路设计方法也与窄带放大器不一样。 半导体GaN具有击穿场强高、输出功率密度大的优点,将其应用于分布式放大器结构中能够实现宽带功率放大器。中山C波段宽带功率放大器
微带线tlout1的另一端连接输出二维人工传输线网络的输入端,微带线tlout3的另一端连接输出二维人工传输线网络的第三输入端,微带线tlout5的另一端连接输出二维人工传输线网络的第五输入端,微带线tlout5的另一端同时连接微带线tlout2、微带线tlout4和微带线tlout6,微带线tlout2的另一端连接输出二维人工传输线网络的第二输入端,微带线tlout4的另一端连接输出二维人工传输线网络的第四输入端,微带线tlout6的另一端连接隔直电容cout1,电容cout1的另一端连接微带线tlout8,微带线tlout8的另一端连接输出二维人工传输线网络的输出端。上述进一步方案的有益效果是:本实用新型采用的输出二维人工传输线网络能实现四路射频信号的功率合成,这种人工传输线具有带宽宽,反射系数指标好等优点,可以保障了所述放大器的宽带输出功率和效率。进一步的,漏极偏置及负载网络的输出端连接电阻rc1和微带线tlc1,微带线tlc1的另一端连接偏置电压vd和接地电容cc1,电阻rc1的另一端连接接地电容cc2。上述进一步方案的有益效果是:本实用新型采用的漏极偏置及负载网络可以保证供电稳定,虑除低频杂波。附图说明图1为本实用新型功率放大器原理框图;图2为本实用新型功率放大器电路图。天津宽带功率放大器批发能讯通信产品分别为100KHz ~ 14000MHz 频带有百余种射频功放产品。
一端直接匹配到功放管芯电流源端面即本征电流源参考面,这种方式避免了中间过渡阻抗匹配,进一步降低了网络损耗并拓展工作带宽。请参阅图6,为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器中输出可重构匹配网络模块重构为低功率输出匹配网络的等效电路图。如图6所示,当供电控制模块500发送控制信号使得并联的第二场效应管f2截止等效为第二并联电容c_f2,并联的场效应管f1导通等效为到地电阻r_f1,此时由低功率输出匹配单元420和输出切换单元430重构为超宽带低功率带通滤波网络,即前述低功率输出匹配网络402。图6中c_ds2为超宽带低功率放大器模块300的输出级fet管芯漏源等效电容,l_ds2为其漏极寄生电感。重构后的带通滤波器作为匹配电路,一端匹配到50欧姆负载,一端直接匹配到功放管芯电流源端面,同样避免了中间过渡阻抗匹配,进一步降低了网络损耗并拓展工作带宽。综上,本发明的输出可重构匹配网络模块400通过控制并联hemt器件的导通和截止,既实现了传统的开关切换模式功能,又达到了每路比较好匹配的效果,带宽更宽、损耗更小。请参阅图7,为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器中输入可重构匹配网络模块的电路原理图。如图7所示。
所述输出可重构匹配网络模块具有大功率匹配输入端、低功率匹配输入端和输出公共端,分别连接至所述宽带大功率放大器模块的输出端、所述超宽带低功率放大器模块的输出端和所述宽带可重构功率放大器的射频输出端;所述供电控制模块与所述输入可重构匹配网络模块、宽带大功率放大器模块、超宽带低功率放大器模块和输出可重构匹配网络模块连接;所述供电控制模块用于在选择宽带大功率模式时发送信号控制各个模块工作在以下状态:所述超宽带低功率放大器模块偏置掉电,所述宽带大功率放大器模块偏置上电,所述输入可重构匹配网络模块重构为大功率输入匹配网络,所述输出可重构匹配网络模块重构为大功率输出匹配网络,使射频信号输入到所述大功率输入匹配网络进入宽带大功率放大器模块放大后,由大功率输出匹配网络至射频输出端输出;所述供电控制模块用于在选择超宽带低功率线性放大模式时发送信号控制各个模块工作在以下状态:所述宽带大功率放大器模块偏置掉电,所述超宽带低功率放大器模块偏置上电,所述输入可重构匹配网络模块重构为低功率输入匹配网络,所述输出可重构匹配网络模块重构为低功率输出匹配网络。这类电路主要用于对视频信号、脉冲信号或射频信号的放大。
所述微带线tl17的右端连接在输出阻抗匹配网络中微带线tl16与电容c5之间,所述电容c7为去耦合电容,微带线tl17和电容c7共同构成供直流偏置和滤除带内信号的作用。如图7、图8所示为2-20ghz的输入输出s参数,可以看到在2-20ghz,s11、s22基本满足-8db以下,s21在19db-21db之间。如图9所示为2-20ghz时输出psat随着频率的变化图。输出psat为功率放大器的饱和输出功率,描述功率器放大器的最大输出功率,带内输出为34dbm。以上所述,是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。功率放大器是数传发射机中的关键部件,它制约整个系统性能。河北大功率宽带功率放大器联系电话
宽带功率放大器的应用目前开始从向民用扩展。中山C波段宽带功率放大器
微带线tl12与微带线tl13之间,微带线tl13与微带线tl14之间,微带线tl14与微带线tl15之间,微带线tl15与微带线tl16之间)为输出阻抗匹配网络的输入端,分别连接7个放大单元中场效应管q2的漏极,所述电阻r3为标准输出阻抗50欧姆。所述输入阻抗匹配网络与输出阻抗匹配网络中串联的电阻r2、电容c3,串联的电阻r3、电容c4,其作用在于反射信号能够被50欧姆电阻(电阻r2、电阻r3)吸收,从而提高输入、输出驻波,信号由输入阻抗匹配网络的输入端分别进入各个放大单元,经放大单元放大后由输出阻抗匹配网络输出合成输出。所述栅极偏置电路与第二栅极偏置电路结构相同,均包括串联连接的电阻r4、电容c6,电容c6的上端接地,所述栅极偏置电路中的电阻r4、电容c6之间接vg1端,栅极偏置电路中的电阻r4的右端连接输入阻抗匹配网络中微带线tl8与电阻r2之间;所述第二栅极偏置电路中的电阻r4、电容c6之间接vg2端,第二栅极偏置电路中的电阻r4的右端均连接在放大单元中电阻r1和电容c1之间,所述电阻r4的作用在于防止场效应管q1的栅极产生较大的电流,起到保护场效应管q1的作用。所述漏极偏置电路包括串联连接的微带线tl17、电容c7,所述电容c7的上端接地,微带线tl17、与电容c7之间接vd端。中山C波段宽带功率放大器
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