本发明的输入可重构匹配网络模块100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,又达到了每路匹配的效果,带宽更宽、损耗更小。请参阅图10,为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器中宽带大功率放大器模块的电路原理图。如图10所示,该宽带大功率放大器模块200推荐包括:级放大器、第二级放大器、第三级放大器、中间级匹配网络210和第二中间级匹配网络220。级放大器包括一个场效应管,即ganhemt管芯p1,其输入端连接至输入可重构匹配网络模块100的输出端。第二级放大器包括两个场效应管,即第二ganhemt管芯p2和第三ganhemt管芯p3。第三级放大器包括八个场效应管,即第四ganhemt管芯p4、第五ganhemt管芯p5、第六ganhemt管芯p6、第七ganhemt管芯p7、第八ganhemt管芯p8、第九ganhemt管芯p9、第十ganhemt管芯p10和第十一ganhemt管芯p11。这些场效应管的栅极均连接至供电控制模块500,由供电控制模块500提供外部控制电压控制其栅极偏置。级放大器输出端通过中间级匹配网络210连接到第二级放大器输入端,第二级放大器输出端通过第二中间级匹配网络220连接到第三级放大器输入端。其中,宽带大功率放大器模块200的输入信号经过级放大器放大后。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。广西S波段宽带功率放大器
上述方案的有益效果是:本实用新型采用的三堆叠自适应放大网络、二维行波放大结构具有超宽带频响特性和简化的串联分压结构,使得整个功率放大器获得了良好的宽带、高增益、高效率和高功率输出能力,同时供电网络简易。进一步的,输入功分网络输入端连接微带线tl1,微带线tl1的另一端连接微带线tl2和微带线tl3,微带线tl2的另一端连接输入功分网络的输出端,微带线tl3的另一端连接输入功分网络的第二输出端。上述进一步方案的有益效果是:本实用新型输入功分网络可以在结构上实现功率等分,同时微带线长度可以根据电路结构的版图需要而调整。进一步的,输入人工传输线和第二输入人工传输线组成输入功分网络,其中第j输入人工传输线的输入端连接微带线tloj,微带线tloj的另一端连接第j输入人工传输线的输出端和微带线tlpj,微带线tlpj的另一端连接第j的第二输出端和微带线tlqj,微带线tlqj的另一端连接电阻rgj,电阻rgj的另一端连接微带线tlgj,微带线tlgj的另一端连接接地电容cgj,其中j=1、2,微带线tlg1的和接地电容cg1的连接节点还连接偏置电压vg。上述进一步方案的有益效果是:本实用新型采用的至第四高增益三堆叠自适应放大网络中采用的电路是三堆叠场效应管。陕西高频宽带功率放大器联系电话宽带放大器的匹配电路设计方法也与窄带放大器不一样。
由于ATA-122D宽带功率放大器具有极高的带宽,因此可以实现高频超短脉宽微细电解加工。相比于其他直流电源和低频电源,采用ATA-122D宽带功率放大器所构成的高频超短脉宽电源可以实现高精度的电解加工,具有的优势。2实验过程:实验使用ATA-122D宽带功率放大器所构成的高频超短脉宽电源进行了微小孔的电解加工实验研究,实验结果如图3所示。其中图3(a),(b),(c),(d),(e),(f)分别是在脉冲频率0,1,10,50,100和500kHz条件下的微小孔电镜图,工具直径为100μm,加工结果表明随着电源频率的提高,孔的形状精度和加工质量显著提高。
图8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重构为大功率输入匹配网络的等效电路图;图9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重构为低功率输入匹配网络的等效电路图;图10为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器中宽带大功率放大器模块的电路原理图;图11为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器中超宽带低功率放大器模块的电路原理图。具体实施方式为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。请参阅图1,为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器的原理框图。如图1所示,该实施例提供的宽带可重构功率放大器包括:输入可重构匹配网络模块100、宽带大功率放大器模块200、超宽带低功率放大器模块300、输出可重构匹配网络模块400以及供电控制模块500。宽带放大技术在射频频段应用极为普遍,其频带之宽可覆盖整个发射机的工作频率范围。
使网络匹配端面直接到管芯电流源端面而不是输出寄生端面,输出端直接匹配到50欧姆,避免了中间过渡阻抗匹配。所以整个输出可重构匹配网络在两种模式下,每一路的带宽拓展、损耗降低、匹配比较好,进而提高整个放大器的带宽和效率。3、本发明的宽带可重构功率放大器采用高功率密度、高耐压的,具有面积小、集成度高、大功率高效率、低功率高线性、可靠性高等特点。附图说明图1为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器的原理框图;图2为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器的宽带大功率模式原理框图;图3为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器的超宽带低功率线性放大模式原理框图;图4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的电路原理图;图5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大功率输出匹配网络的等效电路图;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;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。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。上海V段宽带功率放大器值得推荐
由于ATA-122D宽带功率放大器具有极高的带宽,因此可以实现高频超短脉宽微细电解加工。广西S波段宽带功率放大器
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。广西S波段宽带功率放大器
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