; 端口则没有输出! 因此"即使 8 个放大电路在输入端
产生 很大的 反射 "在平 衡 放 大 电 路 的 射 频 输 入 端 可 以 没 有 射频 信号 的反射 "实现 很低的 输入 驻波 系数 !同 理"经 过放大电路后的输出信号会在放大电路的输出端口合 成 " 而 反 射 信 号 则 被 -. ! 的 匹 配 电 阻 吸 收 " 可 以 大 幅 度 降低放大电路的输出驻波系数!
"F0W8E06 参 数 ! 采 用 集 总 参 数 匹 配 中 的 Y 型 匹 配 网 络
利 用 VD$4X 圆 图 把 V88 匹 配 到 圆 图 的 中 心 ! Y 型 匹 配 网 络中的串联电容直接放在放大器芯片输出端" 既起到 隔直作用" 又起到匹配作用! 整个放大器的匹配网络 都 是 根 据 器 件 数 据 手 册 提 供 的 工 作 频 率 在 0 @AB 时的 V 参数设计的" 而放大器的实际中心工作频率为
" 放大器设计及优化
"#! 设 计 指 标
频 率 范 围 $ > 8 @AB !>8C @AB % 输 入 功 率 $ ;> +,D % 输 出 功 率 $ '8 +,D % 增 益 $ ;' +, % 增 益 平 坦 度 !" E- +, % 二 次 谐 波 分 量 ! FG +,H % 输 入 # 输 出 驻 波 比 ! 0E- !
>0- @AB ! 之 后 会 通 过 仿 真 优 化 消 除 匹 配 网 络 设 计 所 带
来的误差!
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《电子技术应用》
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集成电路应用
!"# 仿 真 优 化
%&&'()*+(,- ,. /-+012*+03 4(2)5(+6
率 的 差 值 " 本 设 计 使 用 了 一 个 6+ 34 衰 减 器 ! 测 试 结 果 如图 9$图 2 所示 "
选 择 器 件 的 ! 参 数 模 型 ! 采 用 "#$%&'( 公 司 的 仿 真 软 件 ")!*++, 对 设 计 完 成 的 整 个 平 衡 功 率 放 大 器 进 行 仿 真 优 化 " 优 化 目 标 设 在 -+* ./0!-*, ./0 频 段 内 ! 放 大 器 的 增 益 平 坦 度 ! "+12 34 # 输 入 $ 输 出 驻 波 比 !5 12 " 仿 真优化 结果 如图 *$图 6 所示 "
7* !M&N O -*, 1 + ./0 #A$'BC%A('&DD O 8 + 1 +2*
#A$'BC%A('&DD
75 !M&N O -+* 1 + ./0 #A$'BC%A('&DD O + 1 +2+
图 9 输出功率测试结果
频 率 E ./0 图 * 增益平坦度仿真结果
76 !M&N O -*, 1 + ./0 >!FG$' O 5 1 +*+ 79 !M&N O -*, 1 + ./0 >!FGJK( O 5 1 +9*
频 率 E ./0 图 6 输入$输出驻波比仿真结果 图 2 二次谐波测试结果
图 * 中 的 75 表 示 在 -+* ./0 !-*, ./0 频 段 内 ! 放 大 器 最 大 增 益 偏 离 平 均 值 +1+2 34 ! 7* 表 示 最 小 增 益 偏 离 平 均 值 为 8+ 1+2* 34 # 图 6 中 的 76 和 79 分 别 表 示 在 整 个 频 段 内 放 大 器 的 输 入 驻 波 比 最 大 为 5 1+* ! 放 大 器 的 输 出 驻 波 比 最 大 为 51+9: " 仿真结果表明! 整个工作频段内放大器的增益平 坦 度 !"+15 ! 输 入 $ 输 出 驻 波 比 !515 ! 完 全 满 足 设 计 指 标要求"
>!FGJK( H 方 形 L
>!FG$' H 三 角 I
图 9 为放大器的输出功率测试结果" 由图中的标记 可 以 看 出 ! 在 输 入 功 率 为 5- 347 $ 频 谱 仪 输 入 端 加 6+ 34 衰 减 的 条 件 下 ! 放 大 器 的 输 出 功 率 为 *1 : 347 " 由 此 可 以 推 断 出 放 大 器 的 实 际 输 出 功 率 为 6* 1 : 347 ! 同 时 可 得 放 大 器 在 该 频 点 的 功 率 增 益 达 56 34 " 图 2 为 放 大器的二次谐波分量测试结果" 放大器的输入频率 为 -**16:2 ./0 ! 则 放 大 器 的 二 次 谐 波 频 率 为 5 ,92 ./0 " 图 中 标 记 显 示 在 输 入 功 率 为 5- 347 ! 频 谱 仪 输 入 端 加
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平衡功率放大器的设计与实现
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