产品描述

产品规格不限包装说明标准

    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**宽带放大能力,湖南U段宽带功率放大器定制,因此,湖南U段宽带功率放大器定制,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**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,湖南U段宽带功率放大器定制。为通信、对抗、雷达、导航、压制对抗等设备 / 系统提供配套,多项产品填补国内。湖南U段宽带功率放大器定制

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    有助于减少设备使用芯片数量,节约设备成本。本实用新型采用下述的技术方案:一种高性能的**宽带功率放大器,包括7个放大单元、输入阻抗匹配网络、输出阻抗匹配网络、漏较偏置电路、栅较偏置电路、*二栅较偏置电路,所述7个放大单元的输出端连接输出阻抗匹配网络的输入端,输入端连接输入阻抗匹配网络的输出端,所述漏较偏置电路的一端连接vd端,另一端连接输出阻抗匹配网络,所述栅较偏置电路的一端连接输入阻抗匹配网络的右端,另一端连接vg1端,所述*二栅较偏置电路的一端和7个放大单元相连,另一端接vg2端,所述输入阻抗匹配网络的左端为信号输入端,输出阻抗匹配网络的右端为信号输出端。推荐的,所述放大单元包括场效应管q1、场效应管q2、电阻r1、电容c1,所述场效应管q1的源较接地,漏较连接场效应管q2的源较,栅较连接输入阻抗匹配网络的输出端;所述场效应管q2的漏较接输出阻抗匹配网络的输入端,所述电阻r1与电容c1串联连接,所述电阻r1的上端接场效应管q2的栅较,电容c1的下端接地。推荐的,所述输入阻抗匹配网络包括依次串联连接的隔直电容c2、微带线tl1、微带线tl2、微带线tl3、微带线tl4、微带线tl5、微带线tl6、微带线tl7、微带线tl8、电阻r2、电容c3。重庆宽带功率放大器供应商由于ATA-122D宽带功率放大器具有较高的带宽,因此可以实现高频**短脉宽微细电解加工。

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    下面将对实施例的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图涉及本实用新型的一些实施例,而非对本实用新型的限制。图1是本实用新型电路结构示意图;图2是本实用新型的放大单元结构示意图;图3是本实用新型的输入匹配网络结构示意图;图4是本实用新型的输出匹配网络结构示意图;图5是本实用新型的栅较偏置电路结构示意图;图6是本实用新型的漏较偏置电路结构示意图;图7是本实用新型的输入输出驻波测试图;图8是本实用新型的小信号增益测试图;图9是本实用新型的饱和功率的测试图。具体实施方式为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例的附图,对本实用新型实施例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实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在*创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。

由于ATA-122D宽带功率放大器具有较高的带宽,因此可以实现高频**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**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**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。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。

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    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**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。在通信系统和电子战系统的应用中,对宽带低噪声和功率放大器的性能指标有特殊要求。湖南宽带功率放大器要多少钱

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较大需求。湖南U段宽带功率放大器定制

    宽带大功率放大器模块200偏置上电工作,输入可重构匹配网络模块100重构为大功率输入匹配网络101,输出可重构匹配网络模块400重构为大功率输出匹配网络401,使外部射频输入端rf_in的射频信号输入到大功率输入匹配网络101进入宽带大功率放大器模块200放大后,由大功率输出匹配网络401至射频输出端rf_out输出。此时整个放大器重构为宽带大功率放大器。请结合参阅图3,为根据本发明推荐实施例的宽带可重构功率放大器的**宽带低功率线性放大模式原理框图。如图1和3所示,供电控制模块500用于在选择**宽带低功率线性放大模式时发送信号控制各个模块工作在以下状态:宽带大功率放大器模块200偏置掉电停止工作,**宽带低功率放大器模块300偏置上电工作,输入可重构匹配网络模块100重构为低功率输入匹配网络102,输出可重构匹配网络模块400重构为低功率输出匹配网络402,使射频信号输入到低功率输入匹配网络102进入**宽带低功率放大器模块300放大后,由低功率输出匹配网络402至射频输出端rf_out输出。此时整个放大器重构为**宽带低功率线性放大器。请参阅图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。如图4所示。湖南U段宽带功率放大器定制

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