设计要求:
中心频率:1.26GHz
带宽: ±10MHz
输入功率: 0 dBm
输出功率: ≥36 dBm
供电: 12V
方案设计如下:
本设计采用三级放大器,前两级为推动放大器,末级为功率放大器。
第一级放大器为高频小信号放大器,主要作用为线性不失真放大,其增益为14db。
第二级放大器为推动放大器,增益为10dB。输出功率为24dBm。
第三级放大器为末级功率放大器,增益为12dB。其输入, 输出需要外置匹配电路,输出功率为36dBm。
由于最近360卫士把我的ADS破解文件给黑了,ADS启动不了了,所以仿真就不上图片了。直接进行测试。
实际测试:
先看看丑陋的实物
由于本人的信号源达不到1.26GHz的频率,所以采用ADF4350作为信号源输出,输出加放大器及可调衰减器,输出功率为0dbm。
放大器输出为36dbm+ 板子固定在散热片上面,由于没有铝腔只好这样子了,可是测试的时候散热片超级的烫手,于是突发奇想让功放到碗里来,,,,,
拿了个饭碗里面放上水,也就是让功放水冷。。。。请看下图
虽然有点看不过去,但是实际效果还是很好的,,,,现在功放一点都不热了,5分钟过后,碗里的水都热了。。。。
没有功率计,只好采用固定衰减器加频谱仪测试,固定衰减器采用DC---6GHz频率。额定功率25W,衰减值30dB。
测试5分钟后 摸摸衰减器超级烫手。。。。。
测试1.28GHz频点,频谱图如下
输出功率36.7dBm
看看电流。。。。。
12V供电。电流1.33A。。。。。
测设计到此结束,由于比较匆忙,没有仔细的整理资料,此设计难点为频率稍高,要考虑到分布参数问题,拍板走线问题,最头疼的问题就是输入输出匹配,采用ADS软件理论仿真然后根据仿真的大致方向来调节输入输出的匹配。。。最终达到匹配。。。
总结:不管做什么事情只要沉下心,耐得住寂寞,一切的问题都可以解决。。。。。。通过这次设计让我在L波段上面有很大的提高,虽然这是个小东西,有些人看不上眼,但是这里面涉及到很多东西,,,,,
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