研究目的
设计一款工作于6 GHz以下频段、面向5G通信应用的单片微波集成电路多尔蒂功率放大器(DPA),重点优化输出功率回退(OPBO)状态下的高效率特性,并利用X参数研究该DPA的非线性特征。
研究成果
设计的DPA在6GHz以下频段展现出高效率和输出功率,适用于5G通信。采用X参数可实现精确的系统级分析,显示出结合数字预失真技术提升性能的潜力。
研究不足
该研究仅限于6 GHz以下频段应用,未探索更高频段。未采用数字预失真(DPD)技术的数字预失真放大器(DPA)性能也存在局限,因为DPD可提升输出功率和效率。
1:实验设计与方法选择:
采用0.25微米氮化镓高电子迁移率晶体管工艺,通过传输线网络和并联电容实现紧凑型阻抗逆变器与输出匹配,优化主辅功放单元尺寸比以实现OPBO状态下的高效运行。
2:25微米氮化镓高电子迁移率晶体管工艺,通过传输线网络和并联电容实现紧凑型阻抗逆变器与输出匹配,优化主辅功放单元尺寸比以实现OPBO状态下的高效运行。
样本选取与数据来源:
2. 样本选取与数据来源:基于0.25微米GaN工艺制备DPA,测量其输出功率、效率及非线性特性。
3:25微米GaN工艺制备DPA,测量其输出功率、效率及非线性特性。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包含0.25微米GaN高电子迁移率晶体管工艺、传输线网络、并联电容,以及X参数与调制信号的测量系统。
4:25微米GaN高电子迁移率晶体管工艺、传输线网络、并联电容,以及X参数与调制信号的测量系统。
实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:对DPA进行小信号与大信号性能表征,包括调制信号测量及用于系统级分析的X参数测试。
5:数据分析方法:
分析功率附加效率、输出功率及误差矢量幅度等指标,基于X参数仿真预测数字预失真(DPD)技术下的性能表现。
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