本实用新型涉及场效应晶体管射频功率放大器和集成电路领域,特别是针对射频微波收发机末端的发射模块应用的一种二路分布式高增益宽带功率放大器。背景技术:随着无线通信系统和射频微波电路的快速发展,射频前端收发器也向高性能、高集成、低功耗的方向发展。因此市场迫切的需求发射机的射频与微波功率放大器具有高输出功率、高增益、高效率、低成本等性能,而集成电路正是有望满足该市场需求的关键技术。然而,当采用集成电路工艺设计实现射频与微波功率放大器芯片电路时,其性能和成本受到了一定制约,主要体现:(1)宽带高增益放大能力受限:传统单晶体管收到增益带宽积的影响,需要增益才能获得超宽带放大能力,因此,宽带高增益放大能力受到严重的限制。(2)宽带高功率放大能力受限:半导体工艺中晶体管的特征频率越来越高,由此带来了低击穿电压从而限制了单一晶体管的功率容量。为了获得高功率能力,往往需要多路晶体管功率合成,但是由于多路合成网络的能量损耗导致功率放大器的效率比较低,电路无法满足低功耗或者绿色通信需求。常见的超宽带高功率放大器的电路结构有很多,典型的是传统分布式放大器,但是,传统分布式放大器要同时满足各项参数的要求十分困难。宽带固态功率放大器,采用了功率合成器与散热器穿插的结构设计,充分利用了空间资源。龙华区宽带功率放大器检测技术
实验名称:Aigtek宽带功率放大器ATA-122D在精密微细电解加工中的应用实验
原理:电解加工(Electrochemicalmachining,ECM)是基于金属在电解液中产生电化学阳极溶解的原理来实现零件加工成形的特种加工方法。在电解加工中,被加工件接电源正极,工具接电源负极,工具和工件之间保持一定的加工间隙,电解液从间隙中流过,工件材料会以例子的形式溶解在电解液中,从而实现材料去除加工。传统电化学加工采用直流电源存在加工精度低,加工质量差的问题。而高频超短脉宽脉冲电源应用到电解加工中,极大地提高了电解加工的精度。因此,该实验采用了西安安泰电子宽带功率放大器ATA-122D搭建了微细电解加工电源系统,如图2所示,函数发生器产生高频脉冲信号,ATA-122D宽带功率放大器将高频信号放大,进而实现微细电解加工。 安徽高频宽带功率放大器批发在无线通信、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。
所述宽带可重构功率放大器通过所述外部射频输入端接收通信信号时,切换至超宽带低功率线性放大模式工作,并通过所述射频输出端输出功率放大后的通信信号。实施本发明的宽带可重构功率放大器及采用该宽带可重构功率放大器的雷达系统,具有以下有益效果:1、本发明的大动态范围宽带可重构放大器提供了宽带大功率高效率输出模式和超宽带低功率线性输出模式,两种模式具有功率变化动态范围大、带宽变化范围宽的优点。为新型雷达侦测与通信一体化系统提供了更加高效、简洁、紧凑的t/r模块解决方案。本发明所阐述的模式可重构放大器结构并不局限于实施例中的具体工作频段,也可以应用到其它频段的两路不同功率量级的放大器重构方案中。2、本发明的宽带可重构功率放大器的输出匹配网络模块采用了可重构宽带滤波器的设计思想,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,同时结构简单、面积紧凑。充分利用并联hemt(highelectronmobilitytransistor,高电子迁移率晶体管)器件导通时等效为并联电容和截止时等效为到地电阻的模型特性,将并联hemt器件融合为宽带滤波器的一部分,同时融合各路放大器输出管芯的漏源寄生电容和漏极寄生电感。
微带线tl12与微带线tl13之间,微带线tl13与微带线tl14之间,微带线tl14与微带线tl15之间,微带线tl15与微带线tl16之间)为输出阻抗匹配网络的输入端,分别连接7个放大单元中场效应管q2的漏极,所述电阻r3为标准输出阻抗50欧姆。所述输入阻抗匹配网络与输出阻抗匹配网络中串联的电阻r2、电容c3,串联的电阻r3、电容c4,其作用在于反射信号能够被50欧姆电阻(电阻r2、电阻r3)吸收,从而提高输入、输出驻波,信号由输入阻抗匹配网络的输入端分别进入各个放大单元,经放大单元放大后由输出阻抗匹配网络输出合成输出。所述栅极偏置电路与第二栅极偏置电路结构相同,均包括串联连接的电阻r4、电容c6,电容c6的上端接地,所述栅极偏置电路中的电阻r4、电容c6之间接vg1端,栅极偏置电路中的电阻r4的右端连接输入阻抗匹配网络中微带线tl8与电阻r2之间;所述第二栅极偏置电路中的电阻r4、电容c6之间接vg2端,第二栅极偏置电路中的电阻r4的右端均连接在放大单元中电阻r1和电容c1之间,所述电阻r4的作用在于防止场效应管q1的栅极产生较大的电流,起到保护场效应管q1的作用。所述漏极偏置电路包括串联连接的微带线tl17、电容c7,所述电容c7的上端接地,微带线tl17、与电容c7之间接vd端。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。
传统的能满足一定输出动态范围的功率放大器方案有doherty功率放大器、包络跟踪(et)功率放大器和多路放大器采用开关切换的方案。传统的doherty和et方案基本无法实现10db以上的大动态范围,工作带宽和/或瞬时带宽均受到一定限制。多路放大器开关切换的方案虽然可以满足带宽和动态范围的需求,但开关的损耗较大,尤其是大功率射频开关,因此往往效率较低,且芯片面积较大。技术实现要素:本发明要解决的技术问题在于,针对现有功率放大器无法实现大动态范围或者效率低、体积大的缺陷,提供一种大动态范围的宽带可重构功率放大器及雷达系统。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种宽带可重构功率放大器,包括:输入可重构匹配网络模块、宽带大功率放大器模块、超宽带低功率放大器模块、输出可重构匹配网络模块以及供电控制模块;所述输入可重构匹配网络模块具有输入公共端、大功率匹配输出端和低功率匹配输出端;其中所述输入公共端连接至宽带可重构功率放大器的外部射频输入端,所述宽带大功率放大器模块的输入端与所述大功率匹配输出端连接,所述超宽带低功率放大器模块的输入端与所述低功率匹配输出端连接。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。湖北超宽带功率放大器经验丰富
只以繁琐的调谐去进行功率放大的谐振式功率放大器,在一定程度上不能满足现代通信发展要求。龙华区宽带功率放大器检测技术
分别与输出二维人工传输线网络的、第二、第三、第四输入端连接;漏极偏置及负载网络的输出端与输出二维人工传输线网络的第五输入端连接;输出二维人工传输线网络的输出端为整个二路分布式高增益宽带功率放大器的输出端。如图2所示,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。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输入人工传输线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。高增益三堆叠自适应放大网络、第二高增益三堆叠自适应放大网络、第三高增益三堆叠自适应放大网络和第四高增益三堆叠自适应放大网络组成四个放大网络,其中第j高增益三堆叠自适应放大网络的输入端连接电感lpj,电感lpj的另一端连接接地电容cpj和电感loj。龙华区宽带功率放大器检测技术
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