資料介紹
對前饋雙環微波功率放大器的原理和SystemView 仿真軟件進行了介紹,具體描述了如何利用SystemView 仿真軟件仿真前饋雙環功率放大器,并得到最終的仿真結果。
微波功率放大器(MPA) 是廣泛應用于通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統接收設備的關鍵部件,他的性能好壞直接影響到整個系統的性能,因此,微波功率放大器的設計成了諸多微波系統設計的關鍵。在過去,設計的成功與否,主要取決于設計人員的理論水平、設計經驗。而今,隨著EDA 技術的發展,各種微波EDA 軟件應運而生,而且功能不斷完善,熟練地將這些軟件運用于產品的開發研制,不僅能縮短產品的研制周期,而且能降低生產成本,提高產品性能。本文闡述的運用美國ELANIX 公司的SystemView軟件進行的微波功率放大器設計便是佐證。

1 前饋雙環功率放大器的原理
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前饋線性化技術是改進功率放大器的一項有效的技術。近代在無線頻率中使用前饋技術是從貝爾實驗室中的Seidel等從事的工作開始的。他們的工作是設計一種線性度極高,良好的時間穩定性,高帶寬( 中心頻率的40%),輸出功率非常大,工作在VHF 頻段的放大器。而完成這項特別技術的理想方法就是使用前饋技術。
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圖1 中A1 為主放大器,他與一般的功率放大器一樣,起著信號的功率放大作用。由于其非線性,他的輸出信號已具有非線性失真的畸變信號。A2 是誤差信號放大器,他是小信號放大器,具有很好的線性性能。T1 與T2 是延遲線,起到延遲移相的作用。a 為功分器,C1,C2 為兩個平行線耦合器,c 為加法器。輸入信號首先由功分器a 分為兩路,一路送到非線性主功率放大器A1,另一路通過延時線T2 送至加法器c。第一路信號經A1 放大器放大后,已產生非線性失真,這種非線性失真信號可以分解為兩個部分疊加,一部分為線性信號,另一部分為非線性失真信號,被稱為誤差信號。經過放大的信號由耦合器C1 取出一部分經I3 的幅度調整送到加法器c 與通過延時線T2 的線性信號相加。如果他們幅度相等,相位相差180o,那么結果是抵消了信號分量,只留下誤差信號分量部分。由于這個誤差信號是導致信號的非線性失真,所以我們的目的也就是利用這誤差信號分量經過一定的放大,再送回主功率放大器中,去抵消其非線性失真分量,從而達到線性化目的。這誤差信號送入誤差信號放大器A2 放大后,送到耦合器C2,與主放大器通過延遲線T1 的輸出進行相加,從而抵消主功率放大器的非線性失真信號,在總輸出端得到一個線性的信號。前饋雙環線性化技術的工作原理可以用雙音信號頻譜進行分析,圖1 中同時給出了各個輸出點的頻譜特性。
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