基于復平面圓圖的射頻放大器分配方案研究
(3)駐波比達到最優(yōu)與輸入和輸出匹配網(wǎng)絡均有關。源失配因子,用來衡量傳送到晶體管輸入端的功率Pin占信源資用功率PAVS的比例。 負載失配因子,用來衡量傳送到負載的功率PL占晶體管資用功率PAVS的比例。放大器輸入和輸出的反射系數(shù)與源和負載失配因子的關系為:
2.2 分配方案
基于復平面圓圖圖解的方法分析分配方案如下:
(1)在圓圖上畫出等增益曲線。在圓圖上畫出輸入匹配網(wǎng)絡的等增益曲線和輸出匹配網(wǎng)絡的等增益曲線,它們的曲線方程分別為:
式中:。小信號時所有輸入等增益曲線為圓,增益值越大,圓半徑越小,最大增益時等增益圓半徑為零,縮為一個點。分配輸入匹配網(wǎng)絡的有效增益,然后在史密斯圓圖上給出輸入等增益曲線,在等增益曲線上選源反射系數(shù),使輸出與輸入對偶。
(2)在圓圖上畫出等噪聲曲線。等噪聲曲線的方程為:
小信號時等噪聲系數(shù)曲線為圓,所有等噪聲系數(shù)圓的圓心都落在史密斯圓圖原點與連線上,噪聲系數(shù)越大,圓的半徑越大,噪聲系數(shù)最小,在史密斯圓圖上縮為一個點。在等噪聲系數(shù)曲線內選源反射系數(shù),并注意選點落在等增益曲線上。
(3)計算輸入與輸出駐波比,并計算穩(wěn)定性因子。
(4)若輸入與輸出駐波比以及穩(wěn)定性因子不滿足指標要求,重復步驟(2)和(3),以滿足指標要求。
(5)確定匹配網(wǎng)絡。
3 仿真結果
3.1 晶體管參數(shù)
本文放大器的晶體管采用hp_AT-4151l,首先對晶體管的參數(shù)進行仿真,晶體管hp_AT-41511的S參數(shù)仿真曲線如圖1所示,仿真曲線的頻率范圍為100 MHz~5.1 GHz。圖1給出了2.4 GHz時晶體管的參數(shù)。S11=0.470∠148°,表明輸入端匹配很差;S12=-18.636dB,表明單向性較好;S21=7.373 dB,這是晶體管的增益,放大器的增益還需計入輸入和輸出匹配網(wǎng)絡的等效增益;S22=0.420∠-51°,表明輸出端匹配較差。在2.4 GHz,晶體管的噪聲系數(shù)為2.145。本文引用地址:http://2s4d.com/article/157284.htm
3.2 仿真結果
本文的仿真中放大器的中心頻率選為2.43 GHz,帶寬為10 MHz,系統(tǒng)的特性阻抗為50 Ω。采用單支節(jié)匹配網(wǎng)絡,微帶線基板的厚度為O.8 mm,基板的相對介電常數(shù)為4.3,基板的相對磁導率為1,基板的損耗角正切為O.001,微帶線導體層的厚度為O.03 mm,導體的電導率為5.88×107,微帶線表面粗糙度為0 mm。同時,添加輸入和輸出匹配網(wǎng)絡,對放大器的參數(shù)進行仿真,本文給出了幾組仿真曲線。
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