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内容简介
《射频与微波功率放大器设计》是一本严谨的教程,旨在帮助您缩短设计周期并改善器件效率。本书由设计工程师Andrei Grebennikov撰写,详细介绍了如何将分析计算与计算机辅助设计技术结合,以提高设计效率。书中包含了近300个详细的图表、曲线、电路图,提供了改善设计的所有必要信息。
本书主要内容包括非线性电路设计方法、非线性主动设备建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗变换器、定向耦合器、高效率的功率放大器设计、宽带功率放大器及通信系统中的功率放大器设计。适合从事射频与微波功率放大器设计的工程师、研究人员及高校相关专业的师生阅读。
目录
第1章 双口网络参数
- 1.1 传统的网络参数
- 1.2 散射参数
- 1.3 双口网络参数间转换
- 1.4 双口网络的互相连接
- 1.5 实际的双口电路
- 1.5.1 单元件网络
- 1.5.2 Ⅱ形和T形网络
- 1.6 具有公共端口的三口网络
- 1.7 传输线
第2章 非线性电路设计方法
- 2.1 频域分析
- 2.1.1 三角恒等式法
- 2.1.2 分段线性近似法
- 2.1.3 贝塞尔函数法
- 2.2 时域分析
- 2.3 Newton-Raphson算法
- 2.4 准线性法
- 2.5 谐波平衡法
第3章 非线性有源器件模型
- 3.1 功率MOSFET管
- 3.1.1 小信号等效电路
- 3.1.2 等效电路元件的确定
- 3.1.3 非线性I-V模型
- 3.1.4 非线性C-V模型
- 3.1.5 电荷守恒
- 3.1.6 栅-源电阻
- 3.1.7 温度依赖性
- 3.2 GaAs MESFET和HEMT管
- 3.2.1 小信号等效电路
- 3.2.2 等效电路元件的确定
- 3.2.3 Curtice平方非线性模型
- 3.2.4 Curtice-Ettenberg立方非线性模型
- 3.2.5 Materka-Kacprzak非线性模型
- 3.2.6 Raytheon(Statz等)非线性模型
- 3.2.7 TriQuint非线性模型
- 3.2.8 Chalmers(Angekv)非线性模型
- 3.2.9 IAF(Bemth)非线性模型
- 3.2.10 模型选择
- 3.3 BJT和HBT管
- 3.3.1 小信号等效电路
- 3.3.2 等效电路中元件的确定
- 3.3.3 本征Z形电路与T形电路拓扑之间的等效互换
- 3.3.4 非线性双极器件模型
第4章 阻抗匹配
- 4.1 主要原理
- 4.2 Smith圆图
- 4.3 集中参数的匹配
- 4.3.1 双极UHF功率放大器
- 4.3.2 MOSFET VHF高功率放大器
- 4.4 使用传输线匹配
- 4.4.1 窄带功率放大器设计
- 4.4.2 宽带高功率放大器设计
- 4.5 传输线类型
- 4.5.1 同轴线
- 4.5.2 带状线
- 4.5.3 微带线
- 4.5.4 槽线
- 4.5.5 共面波导
第5章 功率合成器、阻抗变换器和定向耦合器
- 5.1 基本特性
- 5.2 三口网络
- 5.3 四口网络
- 5.4 同轴电缆变换器和合成器
- 5.5 Wilkinson功率分配器
- 5.6 微波混合桥
- 5.7 耦合线定向耦合器
第6章 功率放大器设计基础
- 6.1 主要特性
- 6.2 增益和稳定性
- 6.3 稳定电路技术
- 6.3.1 BJT潜在不稳定的频域
- 6.3.2 MOSFET潜在不稳定的频域
- 6.3.3 一些稳定电路的例子
- 6.4 线性度
- 6.5 基本的工作类别:A、AB、B和C类
- 6.6 直流偏置
- 6.7 推挽放大器
- 6.8 RF和微波功率放大器的实际外形
第7章 高效率功率放大器设计
- 7.1 B类过激励
- 7.2 F类电路设计
- 7.3 逆F类
- 7.4 具有并联电容的E类
- 7.5 具有并联电路的E类
- 7.6 具有传输线的E类
- 7.7 宽带E类电路设计
- 7.8 实际的高效率RF和微波功率放大器
第8章 宽带功率放大器
- 8.1 Bode-Fan0准则
- 8.2 具有集中元件的匹配网络
- 8.3 使用混合集中和分布元件的匹配网络
- 8.4 具有传输线的匹配网络
- 8.5 有耗匹配网络
- 8.6 实际设计一瞥
第9章 通信系统中的功率放大器设计
- 9.1 Kahn包络分离和恢复技术
- 9.2 包络跟踪
- 9.3 异相功率放大器
- 9.4 Doherty功率放大器方案
- 9.5 开关模式和双途径功率放大器
- 9.6 前馈线性化技术
- 9.7 预失真线性化技术
- 9.8 手持机应用的单片CMOS和HBT功率放大器
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