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        一種2.65GHz高效電流模式D類功效放大器設計

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        作者:周鵬 王立果 時間:2014-05-15 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

          2 PA電路設計與仿真

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/245928.htm

          針對上述理論分析,我們采用Cree公司的GaN HEMT晶體管CGH40006P設計了一種新型高效 PA。GaN HEMT晶體管因為具有高電子遷移率、高功率密度、高擊穿電壓等特性,已經(jīng)被廣泛應用在高效率、高功率射頻PA中。

           PA 需要在輸入端和輸出端實現(xiàn)平衡和非平衡信號的轉換,因此需要選取合適的功率分配器與功率合成器,本文設計的CMCD PA選取了Anaren公司的巴倫3A625,其工作頻率為2.3~2.7GHz,滿足本設計的要求。

          根據(jù)理論分析,CMCD PA應偏置在B類的工作狀態(tài),通過直流仿真發(fā)現(xiàn)CGH40006P的開啟電壓約為-3.3V,考慮到晶體管的穩(wěn)定性,我們將CMCD PA晶體管的柵極電壓偏置在-3.4V,漏極電壓偏置在典型的28V。

          CMCD PA高效率的關鍵在于輸出諧波匹配電路的設計,該PA的輸出匹配電路結構采用了開路枝節(jié)微帶線的結構,其電路原理圖如圖3所示。其偏置電路采用了傳統(tǒng)的λ/4(90°)微帶線結構,其不僅能夠為晶體管提供穩(wěn)定的偏置電壓,并且在2次諧波和4次諧波時能夠實現(xiàn)阻抗的短路,經(jīng)過后續(xù)電路的阻抗變換,實現(xiàn)了在晶體管漏極偶次諧波的開路;電路中的λ/12(30°)和λ/20(18°)開路枝節(jié)微帶線分別在3次諧波和5次諧波時實現(xiàn)了阻抗的短路,經(jīng)過后續(xù)電路的阻抗變換,實現(xiàn)了在晶體管漏極奇次諧波的短路。

          CMCD PA電路的整體電路原理圖如3所示,輸入電路同樣采用了開路枝節(jié)微帶線的結構,偏置電路采用了傳統(tǒng)的λ/4微帶線,匹配電路采用了簡單的L枝節(jié)匹配,同時輸入電路采用了RC并聯(lián)網(wǎng)絡和并聯(lián)到地的大電阻來提高電路的穩(wěn)定性。

          該PA的電磁仿真結果如圖4和圖5所示,圖4為晶體管漏極電壓電流波形和頻譜,從頻譜中可以看出該PA實現(xiàn)了晶體管漏極偶次諧波的開路和奇次諧波的短路,漏極電流近似為方波,漏極電壓近似為半正弦波;圖5為CMCD PA的效率和輸出功率曲線,在28dBm輸入時,輸出功率為40.3dBm,PAE為73%。

          3 總結

          本文分析了CMCD PA的基本原理和設計方法,提出了一種新型的高效CMCD PA結構,并采用GaN HEMT晶體管設計了一個工作在2.65GHz的高效CMCD PA,其在EM聯(lián)合仿真中具有12.3dB的功率增益、40.3dBm的輸出功率和73%的PAE。

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        關鍵詞: 放大器 CMCD VMCD SMPA IC

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