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功率放大器是微波毫米波发射系统中的核心部件之一。随着半导体材料和工艺的不断发展,固态功率器件以较宽的工作频带、较高的可靠性、较大的安全系数、较长的使用寿命等突出优点,使其在雷达、通信、测控等领域得到越来越广泛的应用。随着航天测控、卫星通信、广播电视等技术的不断提升,对具有高线性度的大功率固态功放的需求越来越迫切。 随着第三代半导体氮化镓技术的迅猛发展,与传统基于砷化镓材料的第二代半导体器件相比,氮化镓功率器件具有输出功率大、效率高、频带宽、耐高温等特点,得到了越来越多的应用,是当代功率半导体技术最重要的发展前沿之一。 长期以来行波管功放具有输出功率大、工作带宽范围宽、效率高等特点,一直占据着高功率功放市场。但行波管功放与固态功放相比,其平均无故障工作时间短、工作电压高,可靠性、稳定性不如固态功率放大器。近年来随着GaN器件的成熟,固态器件在单管的功率和效率都取得较大的发展。目前,GaN功率器件结合各类高效的固态功率合成技术已可以实现kW量级的微波、毫米波固态功放。随着各种技术的成熟,近年来国内很多地面、机载、舰载等大功率设备都在逐步取代传统的真空器件放大器。 在此转载一篇发表于《电子技术应用》的文章《C波段2000 W氮化镓线性固态功放研制》,作者张能波等。本文介绍了一种C波段2 000 W氮化镓高功率线性固态功放的工程实现。使用32片GaN功率管芯点点taptap安卓,采用微带Gysel功分器与波导功分/合成网络相结合的方式进行功率合成,功放在900 MHz的工作频带内连续波饱和输出功率大于2000 W,最大输出功率2290 W。采用射频预失真线性化技术优化氮化镓功放线性度,功放三阶互调指标改善幅度大于4 dB,优于-29 dBc。选择带热管的翅片散热器的强制风冷方案,提高散热器的换热效率,散热性能良好。功放配置了完善的控保功能,可靠性及实用性满足工程使用要求。功放插箱和电源模块采用热插拔设计,便于快速维修,适用于测控、通信、广电等领域的微波发射系统。内容源自网络,以供学习交流。
文章转自射频攻城狮
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