基于开环双模谐振器设计了一种新型的变容管加载的微带可调滤波器。首先,根据双模谐振器的结构特点,利用奇偶模方法分析了其谐振特性;然后,在理论分析基础上设计了适合频率调节的双模谐振器;最后,在固定频率的双模滤波器上加载变容二极...基于开环双模谐振器设计了一种新型的变容管加载的微带可调滤波器。首先,根据双模谐振器的结构特点,利用奇偶模方法分析了其谐振特性;然后,在理论分析基础上设计了适合频率调节的双模谐振器;最后,在固定频率的双模滤波器上加载变容二极管,通过调节变容二极管的反向偏置电压实现了频率的可调。该可调滤波器实现了2.7~2.9 GHz的中心频率可调,且在可调范围内插入损耗小于5 d B,具有广阔的应用前景。展开更多
对影响Doherty功放回退效率的因素进行了分析,从输入功率配置、载波功放与峰值功放栅压以及相位平衡等多重角度进行了仿真,并基于此讨论了DPA(Doherty power amplifier)输出功率回退点的效率空间,从该效率空间出发,可以选择合适的功率...对影响Doherty功放回退效率的因素进行了分析,从输入功率配置、载波功放与峰值功放栅压以及相位平衡等多重角度进行了仿真,并基于此讨论了DPA(Doherty power amplifier)输出功率回退点的效率空间,从该效率空间出发,可以选择合适的功率配置和栅偏压进行功放的设计。基于GaN HEMT器件对所设计的电路进行了加工、装配和测试。测试结果显示:在2.25GHz时,峰值效率为59%,输出功率为43.7dBm;输出在饱和点回退2dB时的效率为51%。展开更多
文摘基于开环双模谐振器设计了一种新型的变容管加载的微带可调滤波器。首先,根据双模谐振器的结构特点,利用奇偶模方法分析了其谐振特性;然后,在理论分析基础上设计了适合频率调节的双模谐振器;最后,在固定频率的双模滤波器上加载变容二极管,通过调节变容二极管的反向偏置电压实现了频率的可调。该可调滤波器实现了2.7~2.9 GHz的中心频率可调,且在可调范围内插入损耗小于5 d B,具有广阔的应用前景。
文摘对影响Doherty功放回退效率的因素进行了分析,从输入功率配置、载波功放与峰值功放栅压以及相位平衡等多重角度进行了仿真,并基于此讨论了DPA(Doherty power amplifier)输出功率回退点的效率空间,从该效率空间出发,可以选择合适的功率配置和栅偏压进行功放的设计。基于GaN HEMT器件对所设计的电路进行了加工、装配和测试。测试结果显示:在2.25GHz时,峰值效率为59%,输出功率为43.7dBm;输出在饱和点回退2dB时的效率为51%。