主要是因为:①在传统的分布式功率放大器中,放大电路是多个单晶体管采用分布式放大排列的方式实现,由于单晶体管受到寄生参数的影响,随着工作频率升高时,其功率增益会降低、同时功率特性等也会恶化,因此为了获得超宽带平坦的放大结构,必须要低频增益来均衡高频损耗,安徽U段宽带功率放大器系列,导致传统分布式放大器的超宽带增益很低;②为了提高放大器增益提高隔离度的影响,也有采用cascode双晶体管分布式放大结构,但是cascode双晶体管虽然增加了电路隔离度,却无法增益随频率恶化的趋势,也无法实现cascode双晶体管间的佳阻抗匹配,从而降低了输出功率特性。由此可以看出,基于集成电路工艺的超宽带射频功率放大器设计难点为:超宽带下高功率输出难度较大;传统单个晶体管结构或cascode晶体管的分布式放大结构存在很多局限性。技术实现要素:本实用新型所要解决的技术问题是提供一种二路分布式高增益宽带功率放大器,安徽U段宽带功率放大器系列,结合了三堆叠自适应放大网络技术,安徽U段宽带功率放大器系列、二维行波放大技术,具有宽带、高功率、高增益且成本低,供电网络简易等优点。本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种二路分布式高增益宽带功率放大器,其特征在于。大功率宽带功放20-1000MHZ200W功率200W。安徽U段宽带功率放大器系列
并且场效应管f1和第二场效应管f2的栅极连接至供电控制模块500,由供电控制模块500提供外部控制电压。其中场效应管f1和第二场效应管f2推荐为hemt(highelectronmobilitytransistor,高电子迁移率晶体管)器件。大功率输出匹配单元410可以包括:电感l1至第五电感l5、电容c1至第三电容c3。电感l1、第三电感l3、第四电感l4、第五电感l5和第三电容c3依次串联在大功率输出匹配单元410的输入端与输出端之间;电感l1和第三电感l3之间的节点通过第二电感l2接地,第三电感l3和第四电感l4之间的节点通过电容c1接地,第四电感l4和第五电感l5之间的节点通过第二电容c2接地。应该说明地是,图4为原理图,大功率输出匹配单元410实际通过相同拓扑的并联结构连接至宽带大功率放大器模块200的寄生输出参考面,即与宽带大功率放大器模块200的输出级各场效应管漏极相连,例如后续实施例中第四ganhemt管芯p4至第十一ganhemt管芯p11的漏极相连。低功率输出匹配单元420可以包括:第六电感l6至第八电感l8、第四电容c4;第六电感l6、第四电容c4和第八电感l8串联在低功率输出匹配单元420的输入端和输出端之间;第六电感l6和第四电容c4之间的节点通过第七电感l7接地。上海超宽带功率放大器系列宽带大功率微波功放在通信发射机的应用越来越多,第三代半导体氮化钾技术越来越适用宽带功率放大器的应用。
有助于减少设备使用芯片数量,节约设备成本。本实用新型采用下述的技术方案:一种高性能的超宽带功率放大器,包括7个放大单元、输入阻抗匹配网络、输出阻抗匹配网络、漏极偏置电路、栅极偏置电路、第二栅极偏置电路,所述7个放大单元的输出端连接输出阻抗匹配网络的输入端,输入端连接输入阻抗匹配网络的输出端,所述漏极偏置电路的一端连接vd端,另一端连接输出阻抗匹配网络,所述栅极偏置电路的一端连接输入阻抗匹配网络的右端,另一端连接vg1端,所述第二栅极偏置电路的一端和7个放大单元相连,另一端接vg2端,所述输入阻抗匹配网络的左端为信号输入端,输出阻抗匹配网络的右端为信号输出端。推荐的,所述放大单元包括场效应管q1、场效应管q2、电阻r1、电容c1,所述场效应管q1的源极接地,漏极连接场效应管q2的源极,栅极连接输入阻抗匹配网络的输出端;所述场效应管q2的漏极接输出阻抗匹配网络的输入端,所述电阻r1与电容c1串联连接,所述电阻r1的上端接场效应管q2的栅极,电容c1的下端接地。推荐的,所述输入阻抗匹配网络包括依次串联连接的隔直电容c2、微带线tl1、微带线tl2、微带线tl3、微带线tl4、微带线tl5、微带线tl6、微带线tl7、微带线tl8、电阻r2、电容c3。
所述大功率输入匹配单元的输入端与输入切换单元的输出端连接,大功率输入匹配单元的输出端连接至所述输入可重构匹配网络模块的大功率匹配输出端;所述低功率输入匹配单元的输入端与输入切换单元的第二输出端连接,低功率输入匹配单元的输出端连接至所述输入可重构匹配网络模块的低功率匹配输出端;所述输入切换单元的输入端与所述输入可重构匹配网络模块的输入公共端连接,且所述输入切换单元根据所述供电控制模块的控制信号切换大功率输入匹配单元或者低功率输入匹配单元工作。在根据本发明所述的宽带可重构功率放大器中,推荐地,所述输入切换单元包括:第十二电感至第十四电感、第七电容至第八电容、第三场效应管和第四场效应管;第七电容、第十二电感、第十四电感串联在所述输入切换单元的输入端与所述输入切换单元的输出端之间;第十二电感和第十四电感之间的节点还通过第八电容接地,同时通过第十三电感连接所述输入切换单元的第二输出端;并且第三场效应管和第四场效应管的栅极连接至所述供电控制模块。在根据本发明所述的宽带可重构功率放大器中,推荐地,所述大功率输入匹配单元包括:第十五电感至第十七电感、电阻、第九电容至第十一电容。或在射极回路接入补偿电容器C,在高频时它的容抗降低,削弱了R两端的负反馈电压,从而提高放大倍数。
该实施例中输出可重构匹配网络模块400包括大功率输出匹配单元410、低功率输出匹配单元420和输出切换单元430。大功率输出匹配单元410的输入端与宽带大功率放大器模块200的输出级场效应管的寄生输出端连接。低功率输出匹配单元420的输入端与超宽带低功率放大器模块300的输出级场效应管的寄生输出端连接。输出切换单元430的输入端与大功率输出匹配单元410的输出端连接,输出切换单元430的第二输入端与低功率输出匹配单元420的输出端连接,输出切换单元430的输出端连接至输出可重构匹配网络模块400的输出公共端,且输出切换单元430根据供电控制模块500的控制信号切换大功率输出匹配单元410或者低功率输出匹配单元420工作。具体地,其中输出切换单元430包括:第九电感l9至第十一电感l11、第五电容c5至第六电容c6、场效应管f1和第二场效应管f2。第九电感l9、第十一电感l11和第六电容c6串联在输出切换单元430的输入端与输出切换单元430的输出端之间;第九电感l9和第十一电感l11之间的节点通过第五电容接地,同时通过第十电感l10连接输出切换单元430的第二输入端,且输出切换单元430的输入端通过场效应管f1接地,输出切换单元430的第二输入端通过第二场效应管f2接地。相对频带宽度大于20%~30%的放大器称为宽带放大器。浙江EMC宽带功率放大器检测技术
这些信号具有宽频带和高峰平比(PAR)等特点,要求功率放大器具有很好的线性度。安徽U段宽带功率放大器系列
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。安徽U段宽带功率放大器系列
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