内容简介
第1章 射频与微波功率放大器器件基础
1.1 可选择的射频与微波功率放大器器件
1.1.1 ADI公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.2 ANADIGICS公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.3 Avago Technologies公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.4 飞思卡尔半导体公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.5 Infineon Technologies公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.6 Linear Technology公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.7 Maxim公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.8 Microchip公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.9 Microsemi公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.10 New Japan Radio公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.11 NXP Semiconductors公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.12 Renesas Electronics公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.13 RF Micro Devices公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.14 意法半导体(ST)公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.15 Skywork公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.16 TI(德州仪器)公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.17 TriQuint Semiconductor公司的射频与微波功率放大器器件
1.1.18 三菱电机机电(上海)有限公司的射频与微波功率放大器器件
1.2 数据表中的射频与微波功率放大器参数
1.2.1 绝对最大值
1.2.2 推荐工作条件
1.2.3 电特性
1.2.4 温度范围
1.2.5 热特性
第2章 射频电路设计基础
2.1 频谱
2.2 电阻(器)的射频特性
2.2.1 电阻器的射频等效电路
2.2.2 片状电阻的外形和尺寸
2.3 电容(器)的射频特性
2.3.1 电容器的阻抗频率特性
2.3.2 电容器的衰减频率特性
2.3.3 电容器的ESR和ESL特性
2.4 电感(器)的射频特性
2.4.1 电感器的阻抗频率特性
2.4.2 电感器的Q值频率特性
2.4.3 电感器的电感值频率特性
2.5 铁氧体元件
2.5.1 铁氧体元件的基本特性
2.5.2 铁氧体磁珠的基本特性
2.5.3 片式铁氧体磁珠
2.5.4 铁氧体磁珠的安装位置
2.5.5 EMC(电磁兼容)用铁氧体
2.6 传输线
2.6.1 传输线的定义
2.6.2 传输线的类型与特性
2.7 Smith圆图
2.7.1 等反射圆
2.7.2 等电阻圆图和等电抗圆图
2.7.3 Smith圆图(阻抗圆图)
2.7.4 Smith圆图的应用
2.8 网络与网络参数
2.9 天线
2.9.1 天线种类
2.9.2 天线的基本参数
2.9.3 天线分离滤波器
第3章 射频功率放大器电路基础
3.1 射频功率放大器的主要技术指标
3.1.1 输出功率
3.1.2 效率
3.1.3 线性
3.1.4 杂散输出与噪声
3.2 射频功率放大器电路结构
3.2.1 射频功率放大器的分类
3.2.2 A类射频功率放大器电路
3.2.3 B类射频功率放大器电路
3.2.4 C类射频功率放大器电路
3.2.5 D类射频功率放大器电路
3.2.6 E类射频功率放大器电路
3.2.7 F类射频功率放大器电路
3.3 功率放大器电路的阻抗匹配网络
3.3.1 阻抗匹配网络的基本要求
3.3.2 集总参数的匹配网络
3.3.3 传输线变压器匹配网络
3.4 功率合成与分配
3.4.1 功率合成器
3.4.2 功率分配器
3.5 功率放大器的线性化技术
3.5.1 前馈线性化技术
3.5.2 反馈技术
3.5.3 包络消除及恢复技术
3.5.4 预失真线性化技术
3.5.5 采用非线性元件的线性放大(LINC)
3.6 功率晶体管的二次击穿与散热
第4章 射频与微波晶体管功率放大器应用电路
4.1 射频与微波功率晶体管的主要参数
4.1.1 常用的射频与微波功率晶体管类型
4.1.2 射频与微波功率晶体管的绝对最大值
4.1.3 射频与微波功率晶体管推荐的工作条件
4.1.4 射频与微波功率晶体管的电特性(数据表)
4.1.5 射频与微波功率晶体管的特性曲线图
4.1.6 射频与微波晶体管的温度范围
4.1.7 射频与微波晶体管的热特性
4.1.8 射频与微波晶体管的测试(评估板)电路
4.2 射频与微波双极性晶体管功率放大器应用电路实例
4.2.1 ISM 433MHz功率放大器应用电路
4.2.2 ISM 866MHz功率放大器应用电路
4.2.3 1W 900MHz 3.6V功率放大器应用电路
4.2.4 40~3600MHz 20dB功率放大器应用电路
4.2.5 400~2200MHz 15dB功率放大器应用电路
4.2.6 0~6GHz 14~20.5dB功率放大器应用电路
4.3 射频与微波场效应管功率放大器应用电路实例
4.3.1 630mW VHF/UHF功率放大器应用电路
4.3.2 7.5W VHF/UHF功率放大器应用电路
4.3.3 12W VHF/UHF功率放大器应用电路
4.3.4 300W 50V FM(调频)广播功率放大器应用电路
4.3.5 135~175MHz 8W 7.5V功率放大器应用电路
4.3.6 450~520MHz 3W 12.5V功率放大器应用电路
4.3.7 520MHz 8W 7.5V功率放大器应用电路
4.3.8 155~950MHz 40.2dBm功率放大器应用电路
4.3.9 1GHz 30W 28V功率放大器应用电路
4.3.10 1GHz 120W 28V功率放大器应用电路
4.3.11 200~2100MHz 100W功率放大器应用电路
4.3.12 1.8~2.2GHz 180W功率放大器应用电路
4.3.13 2.110~2.170MHz 300W功率放大器应用电路
4.3.14 1.7~2.7GHz 28V 23W WiMAX功率放大器应用电路
4.3.15 3.3~3.8GHz 28V 15W WiMAX功率放大器应用电路
4.3.16 0~4000MHz 25W 28V功率放大器应用电路
4.4 射频与微波LDMOS晶体管功率放大器应用电路实例
4.4.1 45W 28V FM(调频)广播用功率放大器应用电路
4.4.2 400~470MHz 4W 7.2V功率放大器应用电路
4.4.3 400~500MHz 8W 12.5V功率放大器应用电路
4.4.4 340~520MHz 10W 15V功率放大器应用电路
4.4.5 460~540MHz 20W 13.6 V功率放大器应用电路
4.4.6 10~512MHz 120W功率放大器应用电路
4.4.7 470~860MHz 110W DVB-T UHF功率放大器应用电路
4.4.8 860~960MHz 1W 7.2 V功率放大器应用电路
4.4.9 860~960MHz 4W 13.6 V功率放大器应用电路
4.4.10 740~950MHz 5W 7.2 V功率放大器应用电路
4.4.11 1GHz 6W 28V功率放大器应用电路
4.4.12 1GHz 18W/30W/45W/60W/70W 28V功率放大器应用电路
第5章 单片射频与微波功率放大器应用电路
5.1 单片射频与微波功率放大器的主要参数
5.1.1 常用的单片射频与微波功率放大器类型
5.1.2 单片射频与微波功率放大器的绝对最大值
5.1.3 单片射频与微波功率放大器推荐的工作条件
5.1.4 单片射频与微波功率放大器的电特性(数据表)
5.1.5 单片射频与微波功率放大器的特性曲线图
5.1.6 单片射频与微波功率放大器的温度范围
5.1.7 单片射频与微波功率放大器的热特性
5.1.8 单片射频与微波功率放大器的测试(评估板)电路
5.2 通用型单片射频与微波功率放大器应用电路实例
5.2.1 150~960MHz 32dBm功率放大器应用电路
5.2.2 380~960MHz 1W功率放大器应用电路
5.2.3 728~756MHz 27dBm线性功率放大器应用电路
5.2.4 851~894MHz 27.2dBm线性功率放大器应用电路
5.2.5 800~960MHz 29dBm线性功率放大器应用电路
5.2.6 810~960MHz 29.5dBm功率放大器应用电路
5.2.7 800~1000MHz 250mW增益可控功率放大器应用电路
5.2.8 800~1000MHz 1W功率放大器应用电路
5.2.9 1200~1400MHz 90W功率放大器应用电路
5.2.10 20~1500MHz 5W MMIC功率放大器应用电路
5.2.11 1.2~1.8 5GHz 150W功率放大器应用电路
5.2.12 1.7~2.2GHz 1W功率放大器应用电路
5.2.13 1.8~2.5GHz 30dBm线性功率放大器应用电路
5.2.14 1.8~2.5GHz 33dBm线性功率放大器应用电路
5.2.15 2.4~2.5GHz 22.5dBm线性功率放大器应用电路
5.2.16 2.4~2.5GHz 21dBm线性功率放大器应用电路
5.2.17 400~2700MHz 1W MMIC线性功率放大器应用电路
5.2.18 2.1~2.7GHz 1W功率放大器应用电路
5.2.19 3.3~3.8GHz 1W功率放大器应用电路
5.2.20 6~20GHz 15dBm线性功率放大器应用电路
5.2.21 18~27GHz 29dBm功率放大器应用电路
5.2.22 28~31GHz 33/36dBm功率放大器应用电路
5.2.23 27~32GHz 28.5dBm MMIC功率放大器应用电路
5.2.24 25~33GHz 0.7W MMIC功率放大器应用电路
5.2.25 25~35GHz Ka波段25dBm功率放大器应用电路
5.2.26 36~40GHz 26dBm MMIC功率放大器应用电路
5.2.27 36~40GHz 29dBm MMIC功率放大器应用电路
5.2.28 37~40GHz 1W MMIC功率放大器应用电路
5.2.29 40.5~43.5GHz 27.5dBm线性功率放大器应用电路
5.3 无线局域网(WLAN)功率放大器应用电路实例
5.3.1 2.45GHz 24.5dBm 802.11g WLAN功率放大器应用电路
5.3.2 2.4GHz 25dBm 802.11g/b WLAN功率放大器应用电路
5.3.3 2.4GHz 20dBm 802.11b/g WLAN功率放大器应用电路
5.3.4 2.4/5GHz 20dBm 802.11a/b/g WLAN功率放大器应用电路
5.3.5 2.4GHz 30dBm IEEE802.11b/g功率放大器应用电路
5.3.6 2.4GHz 21dBm IEEE802.11b/g/n功率放大器应用电路
5.3.7 2.4GHz 27dBm IEEE802.11b/g/n功率放大器应用电路
5.3.8 5GHz 802.11 a/n 18dBm功率放大器应用电路
5.3.9 4.90~5.8 5GHz 802.11a/n WLAN功率放大器应用电路
5.3.10 2.4/5GHz 802.11a/b/g WLAN功率放大器应用电路
5.3.11 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n WLAN功率放大器应用电路
5.4 WiMAX和WiFi功率放大器应用电路
5.4.1 2.3~2.4GHz 25dBm WiMAX功率放大器应用电路
5.4.2 2.4~2.5GHz 29dBm WiFi功率放大器应用电路
5.4.3 2.4~2.5GHz 28dBm WiFi功率放大器应用电路
5.4.4 2.2~2.7GHz 2W WiMAX和WiFi功率放大器应用电路
5.4.5 2.3~2.7GHz 25dBm WiMAX和WiFi功率放大器应用电路
5.4.6 3.3~3.8GHz 25dBm WiMAX功率放大器应用电路
5.4.7 4.9~5.9GHz 25dBm WiFi功率放大器应用电路
5.5 射频前端应用电路实例
5.5.1 2.4GHz高线性度WLAN前端模块应用电路
5.5.2 2.4~2.5GHz 802.11b/g/n WiFi前端模块应用电路
5.5.3 2.4~2.5GHz高功率前端模块应用电路
5.5.4 2.4GHz 22dBm射频前端模块应用电路
5.5.5 802.11a/b/g/n WLAN/蓝牙射频前端模块应用电路
5.5.6 802.11a/b/g/n WLAN射频前端模块应用电路
5.6 驱动放大器应用电路实例
5.6.1 700~1000MHz 27dBm驱动放大器应用电路
5.6.2 700MHz~1GHz 1W驱动放大器应用电路
5.6.3 700MHz~1GHz 2W线性驱动放大器应用电路
5.6.4 0~1800MHz 21.0dBm驱动放大器应用电路
5.6.5 5~2000MHz 24.0dBm驱动放大器应用电路
5.6.6 250~2500MHz 24dBm驱动放大器应用电路
5.6.7 100MHz~2.7GHz 9dBm 50Ω驱动放大器应用电路
5.6.8 700~2700MHz 24dBm驱动放大器应用电路
5.6.9 1800~2700MHz 30.7dBm驱动放大器应用电路
5.6.10 0~3500MHz 28.6dBm驱动放大器应用电路
5.6.11 40MHz~4GHz 19.5dBm驱动放大器应用电路
5.6.12 400~4000MHz 29.1dBm驱动放大器应用电路
5.6.13 0~5.5GHz 11.6dBm驱动放大器应用电路
5.6.14 0.5~6GHz 22dBm 50Ω驱动放大器应用电路
5.6.15 6~20GHz 19.5dBm驱动放大器应用电路
5.6.16 32~45GHz 24dBm Ka频带驱动放大器应用电路
5.6.17 41~45GHz 18dBm Q频带驱动放大器应用电路
第6章 射频与微波功率检测/控制应用电路
6.1 射频与微波功率检测/控制电路的主要类型和特性
6.2 射频信号功率检测/控制应用电路实例
6.2.1 100kHz~1GHz射频功率检测器应用电路
6.2.2 10~1000MHz 83dB射频功率检测器应用电路
6.2.3 0.8~2GHz射频功率检测器应用电路
6.2.4 低频~2.5GHz的功率、增益和VSWR检测器/控制器应用电路
6.2.5 0.1GHz~2.5GHz 75dB对数检测器/控制器应用电路
6.2.6 100MHz~2.7GHz 45dB射频功率检测器/控制器应用电路
6.2.7 50Hz~2.7GHz 60dB TruPwr功率检测器应用电路
6.2.8 800MHz~2.7GHz 80dB射频功率检测器应用电路
6.2.9 50MHz~3GHz 60dB射频功率检测器应用电路
6.2.10 50MHz~3.5GHz射频功率检测器应用电路
6.2.11 50MHz~4GHz 40dB对数功率检测器应用电路
6.2.12 100MHz~6GHz TruPwr功率检测器应用电路
6.2.13 450MHz~6GHz 45dB峰值和RMS功率测量应用电路
6.2.14 600MHz~7GHz-26~12dB射频功率检测器应用电路
6.2.15 1MHz~8GHz 70dB对数检测器/控制器应用电路
6.2.16 1MHz~10GHz 50dB对数检测器/控制器应用电路
6.2.17 10MHz~10GHz 67dB TruPwr检波器应用电路
6.2.18 40MHz~10GHz 57dB RMS射频功率检波器应用电路
6.2.19 7ns响应时间15GHz射频功率检波器应用电路
第7章 射频与微波功率放大器的电源电路
7.1 射频系统的电源要求
7.1.1 射频系统的电源管理
7.1.2 射频系统的电源噪声控制
7.1.3 手持设备射频功率放大器的供电电路
7.2 LDO线性稳压器电源电路
7.2.1 LDO线性稳压器与DC-DC转换器的差异
7.2.2 LDO线性稳压器简介
7.2.3 选择LDO线性稳压器的基本原则
7.2.4 LDO线性稳压器的参数
7.2.5 LDO线性稳压器的PSRR
7.2.6 LDO线性稳压器电容选型
7.3 超低噪声高PSRR射频LDO线性稳压器电路实例
7.3.1 500mA超低噪声、高PSRR射频LDO线性稳压器电路
7.3.2 200mA超低噪声、高PSRR射频LDO线性稳压器电路
7.3.3 36V/1A/4.17μV(RMS值)射频LDO线性稳压器电路
7.3.4 2A输出电流RMS值6μV噪声RF LDO线性稳压器
7.4 射频功率放大器电源电路实例
7.4.1 基带和RFPA电源管理单元(PMU)
7.4.2 用于RFPA的可调节降压DC-DC转换器
7.4.3 具有MIPI?RFFE接口的RFPA降压DC-DC转换器
7.4.4 用于3G和4G的RFPA降压-升压转换电路
7.4.5 具有MIPI?RFFE接口的3G/4G RFPA降压-升压转换器
7.4.6 300mA 3.6 V RFPA电源电路
第8章 射频与微波电路PCB设计
8.1 PCB的RLC
8.1.1 PCB的导线电阻
8.1.2 PCB导线的电感
8.1.3 PCB导线的阻抗
8.1.4 PCB导线的互感
8.1.5 PCB电源和接地平面电感
8.1.6 PCB的导线电容
8.1.7 PCB的平行板电容
8.1.8 PCB的过孔电容
8.1.9 PCB的过孔电感
8.1.10 典型过孔的R、L、C参数
8.1.11 过孔的电流模型
8.2 PCB电源/地平面
8.2.1 PCB电源/地平面的功能
8.2.2 PCB电源/地平面设计的一般原则
8.2.3 PCB电源/地平面叠层和层序
8.2.4 PCB电源/地平面的负作用
8.3 PCB传输线
8.3.1 微带线
8.3.2 埋入式微带线
8.3.3 单带状线
8.3.4 双带状线或非对称带状线
8.3.5 差分微带线和差分带状线
8.3.6 传输延时与介电常数εr的关系
8.3.7 PCB传输线设计与制作中应注意的一些问题
8.4 射频与微波电路PCB设计的一些技巧
8.4.1 利用电容的“零阻抗”特性实现射频接地
8.4.2 利用电感的“无穷大阻抗”特性辅助实现射频接地
8.4.3 利用“零阻抗”电容实现复杂射频系统的射频接地
8.4.4 利用半波长PCB连接线实现复杂射频系统的射频接地
8.4.5 利用1/4波长PCB连接线实现复杂射频系统的射频接地
8.4.6 利用1/4波长PCB微带线实现电路的隔离
8.4.7 PCB连线上的过孔数量与尺寸
8.4.8 端口的PCB连线设计
8.4.9 谐振回路接地点的选择
8.4.10 PCB保护环
8.4.11 利用接地平面开缝减小电流回流耦合
8.4.12 隔离
8.4.13 PCB走线形式
8.4.14 寄生振荡的产生与消除
8.5 PCB天线设计实例
8.5.1 300~450MHz发射器PCB环形天线设计实例
8.5.2 868MHz和915MHz PCB天线设计实例
8.5.3 915MHz PCB环形天线设计实例
8.5.4 紧凑型868/915MHz天线设计实例
8.5.5 868MHz/915MHz/955MHz倒F PCB天线设计实例
8.5.6 868MHz/915MHz/920MHz微型螺旋PCB天线设计实例
8.5.7 2.4GHz F型PCB天线设计实例
8.5.8 2.4GHz倒F PCB天线设计实例
8.5.9 2.4GHz小尺寸PCB天线设计实例
8.5.10 2.4GHz蜿蜒式PCB天线设计实例
8.5.11 2.4GHz折叠偶极子PCB天线设计实例
8.5.12 868MHz/2.4GHz可选择单/双频段的单极子PCB天线设计实例
8.5.13 2.4GHz YAGI PCB天线设计实例
8.5.14 2.4GHz全波PCB环形天线设计实例
8.5.15 2.4GHz PCB槽(slot)天线设计实例
8.5.16 2.4GHz PCB片式天线设计实例
8.5.17 2.4GHz蓝牙、802.11b/g WLAN片式天线设计实例
第9章 射频与微波功率放大器的散热设计
9.1 散热设计基础
9.1.1 热传递的三种方式
9.1.2 温度(高温)对元器件及电子产品的影响
9.1.3 温度减额设计
9.2 射频与微波功率放大器器件的封装与热特性
9.2.1 射频与微波功率放大器器件的封装
9.2.2 与器件封装热特性有关的一些参数
9.2.3 器件封装的基本热关系
9.2.4 常用IC封装的热特性
9.2.5 器件的最大功耗声明
9.2.6 最大功耗与器件封装和温度的关系
9.3 PCB的散热设计
9.3.1 PCB的热性能分析
9.3.2 PCB基材的选择
9.3.3 PCB元器件的布局
9.3.4 PCB的布线
9.3.5 均匀分布热源的稳态传导PCB的散热设计
9.3.6 铝质散热芯PCB的散热设计
9.3.7 PCB之间的合理间距设计
9.4 裸露焊盘的PCB设计
9.4.1 裸露焊盘简介
9.4.2 裸露焊盘连接的基本要求
9.4.3 裸露焊盘散热通孔的设计
9.4.4 裸露焊盘的PCB设计示例
9.5 散热器的安装与接地
9.5.1 散热器的安装
9.5.2 散热器的接地
参考文献