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所述微帶線tl17的右端連接在輸出阻抗匹配網(wǎng)絡中微帶線tl16與電容c5之間,所述電容c7為去耦合電容,微帶線tl17和電容c7共同構成供直流偏置和濾除帶內(nèi)信號的作用。如圖7、圖8所示為2-20ghz的輸入輸出s參數(shù),可以看到在2-20ghz,s11、s22基本滿足-8db以下,s21在19db-21db之間。如圖9所示為2-20ghz時輸出psat隨著頻率的變化圖。輸出psat為功率放大器的飽和輸出功率,描述功率器放大器的最大輸出功率,帶內(nèi)輸出為34dbm。以上所述,是本實用新型的較佳實施例而已,并非對本實用新型作任何形式上的限制,雖然本實用新型已以較佳實施例揭露如上,然而并非用以限定本實用新型,任何熟悉本專業(yè)的技術人員,在不脫離本實用新型技術方案范圍內(nèi),當可利用上述揭示的技術內(nèi)容作出些許更動或修飾為等同變化的等效實施例,但凡是未脫離本實用新型技術方案的內(nèi)容,依據(jù)本實用新型的技術實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實用新型技術方案的范圍內(nèi)。寬帶功率放大器的應用目前開始從向民用擴展。廣州X波段寬帶功率放大器
從而整個放大器工作在超寬帶低功率線性放大模式。在本發(fā)明更推薦的實施例中,該輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100、寬帶大功率放大器模塊200、超寬帶低功率放大器模塊300、輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400以及供電控制模塊500均集成在同一芯片中。即本發(fā)明的寬帶可重構功率放大器可以采用ganhemt工藝制作在同一塊sic(siliconcarbide,碳化硅)襯底的mmic(單片微波集成電路)芯片上。由此可見,本發(fā)明設計了一種二合一的三端口輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400,該網(wǎng)絡模塊既實現(xiàn)傳統(tǒng)單刀雙擲開關的切換功能,又實現(xiàn)兩路放大器的輸出匹配功能。同理設計一種一分二的三端口輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100,該網(wǎng)絡模塊既實現(xiàn)傳統(tǒng)單刀雙擲開關的切換功能,又實現(xiàn)兩路放大器的輸入匹配功能。然后將并列的兩路放大器,一路為寬帶大功率放大器模塊200,另一路為超寬帶低功率放大器模塊300,通過上述輸出、輸入可重構匹配網(wǎng)絡集成到只有一個標準輸入、輸出射頻接口的mmic(monolithicmicrowaveintegratedcircuit)芯片上,使之成為一顆具有大動態(tài)范圍的可重構放大器芯片,特別是能夠滿足10db動態(tài)范圍以上的寬帶大功率高效率輸出(43dbm以上)和超寬帶低功率線性輸出(30dbm以下)。浙江C波段寬帶功率放大器系列寬帶大功率微波功放在通信發(fā)射機的應用越來越多,第三代半導體氮化鉀技術越來越適用寬帶功率放大器的應用。
所述寬帶可重構功率放大器通過所述外部射頻輸入端接收通信信號時,切換至超寬帶低功率線性放大模式工作,并通過所述射頻輸出端輸出功率放大后的通信信號。實施本發(fā)明的寬帶可重構功率放大器及采用該寬帶可重構功率放大器的雷達系統(tǒng),具有以下有益效果:1、本發(fā)明的大動態(tài)范圍寬帶可重構放大器提供了寬帶大功率高效率輸出模式和超寬帶低功率線性輸出模式,兩種模式具有功率變化動態(tài)范圍大、帶寬變化范圍寬的優(yōu)點。為新型雷達偵測與通信一體化系統(tǒng)提供了更加高效、簡潔、緊湊的t/r模塊解決方案。本發(fā)明所闡述的模式可重構放大器結(jié)構并不局限于實施例中的具體工作頻段,也可以應用到其它頻段的兩路不同功率量級的放大器重構方案中。2、本發(fā)明的寬帶可重構功率放大器的輸出匹配網(wǎng)絡模塊采用了可重構寬帶濾波器的設計思想,既實現(xiàn)了傳統(tǒng)的開關切換模式功能,又達到了每路比較好匹配的效果,同時結(jié)構簡單、面積緊湊。充分利用并聯(lián)hemt(highelectronmobilitytransistor,高電子遷移率晶體管)器件導通時等效為并聯(lián)電容和截止時等效為到地電阻的模型特性,將并聯(lián)hemt器件融合為寬帶濾波器的一部分,同時融合各路放大器輸出管芯的漏源寄生電容和漏極寄生電感。
所述電容c2的左端為信號輸入端,電容c3的右端接地,每2個微帶線之間為輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的輸出端,分別連接7個放大單元的輸入端。推薦的,所述輸出阻抗匹配網(wǎng)絡包括依次串聯(lián)連接的電容c4、電阻r3、微帶線tl9、微帶線tl10、微帶線tl11、微帶線tl12、微帶線tl13、微帶線tl14、微帶線tl15、微帶線tl16、隔直電容c5,所述電容c4的左端接地,電容c5的右端為信號輸出端,每2個微帶線之間為輸出阻抗匹配網(wǎng)絡的輸入端,分別連接7個放大單元的輸出端。推薦的,所述柵極偏置電路與第二柵極偏置電路結(jié)構相同,均包括串聯(lián)連接的電阻r4、電容c6,電容c6的上端接地,所述柵極偏置電路中電阻r4、電容c6之間接vg1端,第二柵極偏置電路中電阻r4、電容c6之間接vg2端。推薦的,所述漏極偏置電路包括串聯(lián)連接的微帶線tl17、電容c7,所述電容c7的上端接地,微帶線tl17、與電容c7之間接vd端。推薦的,所述電阻r2、電阻r3均為標準輸出阻抗50歐姆。本實用新型的有益效果是:本實用新型應用范圍廣,頻帶寬,小信號增益高,輸入輸出回波好的特點,能夠滿足多個頻帶下測試設備等系統(tǒng)中的信號放大需求,有助于減少設備使用芯片數(shù)量,節(jié)約設備成本。附圖說明為了更清楚地說明本實用新型實施例的技術方案。微波固態(tài)功率放大器在移動通信基站,衛(wèi)星通信系統(tǒng),雷達發(fā)射機及各種電子設備中應用。
通過中間級匹配網(wǎng)絡210平均分為兩路分別輸入到第二級放大器的兩個場效應管放大后,每一路又通過一個第二中間級匹配網(wǎng)絡220平均分為四路分別輸入到第三級放大器的八個場效應管放大,共得到八路輸出信號,后續(xù)進入輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400進一步處理。本實施例中寬帶大功率放大器模塊200采用7~13ghz寬帶大功率放大器,輸出功率44dbm。請參閱圖11,為根據(jù)本發(fā)明推薦實施例的寬帶可重構功率放大器中超寬帶低功率放大器模塊的電路原理圖。如圖11所示,該超寬帶低功率放大器模塊300為超寬帶低功率線性放大器模塊,包括:級放大器、第二級放大器、第三級放大器、中間級匹配網(wǎng)絡210和第二中間級匹配網(wǎng)絡220。級放大器、第二級放大器和第三級放大器均包括一個場效應管,即第十二ganhemt管芯p12、第十三ganhemt管芯p13和第十四ganhemt管芯p14,且均由供電控制模塊500提供外部控制電壓控制柵極偏置。第十二ganhemt管芯p12的輸入端連接至輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100的第二輸出端。級放大器輸出端通過中間級匹配網(wǎng)絡210連接第二級放大器輸入端,第二級放大器輸出端通過第二中間級匹配網(wǎng)絡220連接第三級放大器輸入端??梢岳斫獾氖恰9不糯笫?,特點是截止頻率高,輸入電阻和輸入等效電容低,常用于高頻放大。北京X波段寬帶功率放大器研發(fā)
在通信系統(tǒng)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)的應用中,對寬帶低噪聲和功率放大器的性能指標有特殊要求。廣州X波段寬帶功率放大器
有助于減少設備使用芯片數(shù)量,節(jié)約設備成本。本實用新型采用下述的技術方案:一種高性能的超寬帶功率放大器,包括7個放大單元、輸入阻抗匹配網(wǎng)絡、輸出阻抗匹配網(wǎng)絡、漏極偏置電路、柵極偏置電路、第二柵極偏置電路,所述7個放大單元的輸出端連接輸出阻抗匹配網(wǎng)絡的輸入端,輸入端連接輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的輸出端,所述漏極偏置電路的一端連接vd端,另一端連接輸出阻抗匹配網(wǎng)絡,所述柵極偏置電路的一端連接輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的右端,另一端連接vg1端,所述第二柵極偏置電路的一端和7個放大單元相連,另一端接vg2端,所述輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的左端為信號輸入端,輸出阻抗匹配網(wǎng)絡的右端為信號輸出端。推薦的,所述放大單元包括場效應管q1、場效應管q2、電阻r1、電容c1,所述場效應管q1的源極接地,漏極連接場效應管q2的源極,柵極連接輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的輸出端;所述場效應管q2的漏極接輸出阻抗匹配網(wǎng)絡的輸入端,所述電阻r1與電容c1串聯(lián)連接,所述電阻r1的上端接場效應管q2的柵極,電容c1的下端接地。推薦的,所述輸入阻抗匹配網(wǎng)絡包括依次串聯(lián)連接的隔直電容c2、微帶線tl1、微帶線tl2、微帶線tl3、微帶線tl4、微帶線tl5、微帶線tl6、微帶線tl7、微帶線tl8、電阻r2、電容c3。廣州X波段寬帶功率放大器
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