基于可变匹配网络的可重构功率放大器研究

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高速发展的无线通信技术,使得越来越多的通信标准与通信频段被提出。功率放大器在通信系统中扮演了重要的作用,研究能兼容多种通信频段的功放成为一大研究热点,而基于“PIN”二极管的可重构多波段功放能兼容不同的通信频段。此外,随着信息传输速率的不断提升,具有高峰均比的复杂调制信号得到了广泛的应用,这对功放的平均效率提出了新的要求。基于变容二极管的可变负载功率放大器,正是为了提升功放的平均效率,得到了学术界广泛的关注。本文依照上述背景,分别对可重构多波段功放和可变负载功放进行了研究,具体包括以下三部分:(1)对可重构器件(变容二极管、PIN二极管)的基本特性进行了详细分析。并将传统固定匹配网络和基于可重构器件的可变匹配网络的基本特性进行了分析与对比。依照以上分析,设计了相应的可变匹配网络:利用变容二极管设计了工作于2.5GHz的L型和混合型动态阻抗匹配网络;利用PIN二极管设计了一款工作于1.96GHz的可重构开关。(2)对传统功率放大器平均效率较低的原因进行了分析,阐述了功放效率与最优阻抗的关系,同时对可变负载功率放大器的动态阻抗匹配网络的基本特性利用数学推导的形式进行了分析。基于动态阻抗匹配网络,设计了一款工作于3.5GHz,具有33dBm饱和输出功率的可变负载功率放大器,其4dB功率回退效率在40%左右。(3)分析并推导了双波段匹配网络的基本特性,基于双波段匹配网络设计了一款工作于1.72GHz和3.48GHz的双波段功率放大器,其饱和输出功率大于40dBm,饱和漏极效率大于67%;对基于PIN二极管的可重构射频开关的设计进行了阐述,按照上述双波段匹配网络的结构,提出了一种可重构双波段匹配网络,基于提出的可重构双波段匹配网络设计了一款工作于1.6GHz、2.1GHz和1.8GHz、2.3GHz的可重构双波段功率放大器,其饱和输出功率均大于40dBm,饱和增益大于12dB,饱和漏极效率在60%左右,实现了兼容不同通信频段的目的。
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