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射頻功率放大器 隨著綠色環(huán)保、低碳經(jīng)濟理念在全球不斷的推廣深入人心,運營商對于 移動通信基站的效率提出了越來越高的需求。與此同時,由于移動通信市場 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的飛速增長,移動通信基站的帶寬要求也從最初的 20MHz 向 40MHz、60MHz 直至 100MHz 一路攀升,未來的 5G系統(tǒng)甚至需要 1GHz。 而在基站設(shè)備中,射頻功放的能耗占到總能耗的 60%左右,因此,大帶寬、 高效率、小體積,輕重量、低成本的射頻功率放大器成為了未來移動運營商 降低 OPEX(運營成本 )、實現(xiàn)綠色節(jié)能的最為有效的手段。 ? ? 目前,整個業(yè)界移動通信基站使用的基本上都是基于 LDMOS 技術(shù)射頻功 率放大器。 LDMOS 技術(shù)自上世紀(jì)九十年代應(yīng)用于移動通信基站射頻功率放 大器應(yīng)用以來,以其優(yōu)異的性能迅速占領(lǐng)了幾乎全部的 2G和 3G市場份額。 全球每年用于移動通信基站的射頻功率器件的銷售數(shù)量大約一億只,
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針對目前集成射頻芯片前端存在發(fā)射功率較小和接收信號靈敏度較低的缺陷,設(shè)計了一種雙向射頻功率放大器。測試表明,該放大器能夠有效放大射頻信號的功率以及提高接收信號的靈敏度,并能靈活地進行發(fā)射和接收雙向切換。此外為了幫助學(xué)生深入理解射頻電路中傳輸線、Smith圓圖、阻抗匹配和有源電路等的設(shè)計及其調(diào)試方法,詳細(xì)介紹了利用安捷倫ADS2009軟件中的Smith圓圖工具對放大芯片的源端和負(fù)載端的阻抗匹配電路進行仿真和分析方法。