【摘 要】
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随着物联网时代的到来,微波通信业务的日益增长和对大容量通信需求的增加,通信终端的广泛应用使得频谱资源日益紧张,限制了通信行业的发展。未来将是多种通信系统与通信标准相互相容的时代,传统固定工作频段的通信设备无法适应通信发展的趋势,对能够适应多标准、多模式的射频功率放大器的研究已成为重点,具有深远的意义和应用价值。为解决双频阻抗变换器设计过程中计算繁琐和求解空间狭隘的问题,提出了一种新型结构的双频阻抗
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随着物联网时代的到来,微波通信业务的日益增长和对大容量通信需求的增加,通信终端的广泛应用使得频谱资源日益紧张,限制了通信行业的发展。未来将是多种通信系统与通信标准相互相容的时代,传统固定工作频段的通信设备无法适应通信发展的趋势,对能够适应多标准、多模式的射频功率放大器的研究已成为重点,具有深远的意义和应用价值。为解决双频阻抗变换器设计过程中计算繁琐和求解空间狭隘的问题,提出了一种新型结构的双频阻抗变换器。该双频阻抗变换器采用T型与(47)型结构相结合的方式,经理论推导和仿真优化,设计的双频阻抗变换器可实现任意两个频率上的任意两个不同复数阻抗到实数阻抗的变换。并采用双频偏置电路,实现了在两个工作频率下的扼流,最终设计了一款可同时应用于TD-LTE和GSM网络的双波段射频功率放大器。测试结果表明:在945MHz和2600MHz两个频段上,饱和输出功率为39.5dBm和40.05dBm,最大输出附加效率PAE为48.81%和54.09%,输入输出驻波系数均小于2。双频阻抗变换器具有求解过程简单、求解空间大的特点。面对各种技术要求,进一步使功率放大器向智能化,多功能的方向发展。提出了一种新型结构的可重构功放,该可重构功放采用可重构输入匹配与并发双波段输出匹配网络相结合的方式,降低了可重构功放设计的复杂度和可重构器件的使用数量。并采用基于微带结构的PIN开关设计可重构匹配电路,实现了功放高效率的特性,并设计了一款可重构射频功率放大器。测试结果表明:在945MHz和2600MHz工作频段上,饱和输出功率在40dBm左右,PAE分别为48.72%和55.32%,增益平坦度良好,功放可实现“可重构”特性,具有可重构匹配网络设计自由度大的特点和工作模式切换灵活的优势。该论文有图66幅,表9个,参考文献75篇。
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