• 射频与微波功率放大器工程设计(第2版)9787121489273

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射频与微波功率放大器工程设计(第2版)9787121489273

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作者编者:黄智伟//王明华//黄国玉|

出版社电子工业

ISBN9787121489273

出版时间2024-10

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定价158元

货号32221417

上书时间2024-11-02

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商品描述
目录
第1章  射频与微波功率放大器基础
  1.1  可选择的射频与微波功率放大器
    1.1.1  ADI公司的射频与微波功率放大器
    1.1.2  Ampleon公司的射频与微波功率放大器
    1.1.3  ANADIGICS公司的射频与微波功率放大器
    1.1.4  Broadcom公司的射频与微波功率放大器
    1.1.5  Infineon Technologies公司的射频与微波功率放大器
    1.1.6  MACOM公司的射频与微波功率放大器
    1.1.7  Microchip公司的射频与微波功率放大器
    1.1.8  Microsemi公司的射频与微波功率放大器
    1.1.9  Mini-Circuits公司的射频与微波功率放大器
    1.1.10  New Japan Radio公司的射频与微波功率放大器
    1.1.11  NXP Semiconductors公司的射频与微波功率放大器
    1.1.12  Qorvo公司的射频与微波功率放大器
    1.1.13  Renesas Electronics公司的射频与微波功率放大器
    1.1.14  意法半导体(ST)公司的射频与微波功率放大器
    1.1.15  Skywork公司的射频与微波功率放大器
    1.1.16  TI(德州仪器)公司的射频与微波功率放大器
    1.1.17  三菱电机机电(上海)有限公司的射频与微波功率放大器
    1.1.18  Wolfspeed公司的射频与微波功率放大器
    1.1.19  国内的一些射频功率放大器生产厂商
  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  频谱的划分
  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
    2.6.3  短路线和开路线
  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  厂商推荐使用的一些射频与微波双极性晶体管
    4.2.2  30~500MHz 100W 28V功率放大器应用电路
    4.2.3  433MHz /866MHz 27dBm 8V功率放大器应用电路
    4.2.4  900MHz 1W 3.6 V功率放大器应用电路
    4.2.5  1025~1150MHz 500W 50V功率放大器应用电路
    4.2.6  1030MHz 1000W 50V功率放大器应用电路
    4.2.7  3.1~3.5GHz 25W 36V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  厂商推荐使用的一些射频与微波场效应管
    4.3.2  30MHz 16W 12.5 V功率放大器应用电路
    4.3.3  1.6~54MHz 400W 48V功率放大器应用电路
    4.3.4  87.5~10

内容摘要
射频与微波功率放大器是无线通信系统发射机的重要组成部分。本书从工程设计要求出发,以多家公司的射频与微波功率放大器为基础,通过大量的实例,图文并茂地介绍了射频与微波功率放大器及其参数,以及射频与微波晶体管功率放大器应用电路、单片射频与微波功率放大器应用电路、射频与微波功率检测/控制电路和电源电路、射频与微波电路PCB设计、射频与微波电路热设计等电路设计和制作中的方法、技巧和应该注意的问题,具有很强的工程性和实用性。

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