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        225MHz~512MHz 50W功率放大器研制

        作者: 時間:2014-07-09 來源:網絡 收藏

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/259373.htm

        本放大器模塊的設計難點是帶寬和高線性功率,因此寬帶匹配技術是設計成功的關鍵。傳輸線變壓器寬帶性能的好壞與傳輸線變壓器的設計有很大關系,進行晶體管寬帶匹配之前,首先應當進行傳輸線變壓器及晶體管匹配電路的設計。傳輸線變壓器設計利用傳輸線阻抗變換器來完成高阻的信號源或負載與低阻的功率晶體管輸入端或輸出端之間的阻抗匹配,可以最大限度地利用晶體管本身的帶寬潛能。傳輸線變壓器在設計使用上有兩點必須注意:一是源阻抗、負載阻抗、傳輸線阻抗的匹配關系;二是輸入端、輸出端必須在規定的連接及接地方式下應用。功放的寬頻帶一直是困擾設計者的難題,傳統方法是用傳輸線變壓器通過阻抗變換來匹配頻帶的低端,同時采用低通匹配部分使得頻帶高端的阻抗降低。本技術利用傳輸線變壓器的等效電感,增加小電容形成一個π型匹配網絡,兼顧整個頻帶,使得放大器在倍頻程帶寬內實現寬帶、高效匹配。

        圖2 熱敏電阻補償電路

        2.4 仿真結果

        通過仿真計算,采用2個60 W的LDMOS進行推挽工作可以比較容易地實現寬帶工作。運用ADS軟件對放大部分進行仿真,放大器增益和三階互調仿真結果如圖3和圖4所示:

        圖3 放大器增益仿真結果

        圖4中,每音為43.2 dBm,是考慮放大器后接濾波器、定向耦合器、收發開關等插損為2 dB,同時留一些余量。

        圖4 放大器三階互調仿真結果

        3 實驗結果

        為改善輸入駐波比,放大器輸入端加有3dB衰減器,則整個放大器的估算增益為50dB。放大器輸出端由于采用了平衡結構,所以駐波比可得以保證。整個放大器的尺寸為:202 mm×148 mm×29 mm(加控制和定向耦合部分),經過調試得到了十分滿意的結果,各項指標與仿真結果比較吻合,滿足放大器組件的要求。目前該放大器已經小批量生產,性能穩定,一致性好。放大器組件三階互調實測結果如圖5所示,典型測試結果如表1所示。表中測試數據中輸入電平和電流為整個放大器組件輸出50 W(加后面的波段濾波和收發開關,放大器本身的實際輸出功率為80 W)條件下測出的結果,互調是雙音間隔0.1 MHz,每個音41dBm條件下測出的結果。結果表明,本文設計的功放在225 MHz~512 MHz寬頻率范圍內附加效率和線性達到了37%和-27 dBc。圖6給出了放大器的外形結構。

        圖5 放大器三階互調實測結果

         

        圖6 放大器的外形結構

        表1 UHF頻段測試記錄

        頻率

        (MHz)

        輸入

        (dBm)

        電流

        (A)

        互調

        (dBc)

        225

        -0.3

        9.0

        -30.0

        265

        0.5

        8.5

        -33.2

        305

        1.0

        7.8

        -38.3

        340

        1.8

        8.2

        -29.4

        380

        1.2

        8.0

        -29.5

        420

        1.5

        8.1

        -30.1

        460

        1.8

        7.5

        -28.2

        500

        1.5

        7.3

        -28.5

        512

        1.8

        7.2

        -27.8

        4 結束語

        由放大部分、濾波部分、定向耦合部分及收發開關等組成,由于指標要求較高,每一部分的設計和研制都是一個挑戰。我們在短時間內完成了滿足設計指標要求的小批量放大器,目前已經聯機使用,性能穩定可靠,滿足使用要求。


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        關鍵詞: 固態放大器 功放組件 溫度補償 功率放大器

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