|  | 
 
| 
4 G8 _5 |! U/ L0 \" c" X5 I, n
x
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  l 引言3 b' w- {# X8 g9 O- G) x$ e' X9 ?
 毫无疑问,过去十年中无线通信技术的飞速发展,不仅改变人们的通信方式,还从某种
 ; D0 G" ^& w% X. F程度上改变了生活方式。从全球范围来看,无线通信用户的年增量都在逐年大幅度增长,无线通信
 ) r% q" T; Y& P; H# i已经进人规模化发展的阶段。如今,快速发展的无线通信已成为信息产业中最为耀眼的亮点,并成为推+ R9 Y# w9 P* w2 N- N, H, s# G
 动社会经济发展的强劲动力。
 . N! o* W( k* @所有的无线通信系统都要求对相邻频段的用户产生最小的干扰,也就是必须在所规定的频段范围内, r0 `7 F  U" I8 B* l4 G! Q- P
 传送信号。但通信系统中的半导体器件必定会使发送信号产生非线性失真,从而对相邻信道产生不同程
 + o$ f* x* z2 _$ K* x度的干扰,因此必须改善非线性器件的线性化程度。微波功率放大器是发射机系统中非线性最强的器. N% N1 b5 |  W/ U: n
 件,因此提高功率放大器的线性度成为线性化发射机系统的关键。其中常用的方法是采用各种线性化技
 . I% C1 f4 P- x0 N术,即采用适当的外围电路或前置算法对放大器的非线性特性进行修正,从而使发信通道整体上呈现对$ m0 l3 s6 Y9 _4 Q  V; \
 输人信号线性放大的效果。目前不少线性化技术已经成功地进人实用阶段。功率放大器线性化技术具4 r8 I( d$ z# s6 \& @1 D; o3 _
 有 良好的发展前景。. ^( b4 f) w- @3 L. G7 g
 2 微波功放的非线性失真分析
 ; q; e$ i' a% w# c6 a: A一般来说,所有的电子电路都呈现非线性,分析非线性电路有许多方法,这里我们运用幂级数法来说
 9 d1 F1 X! l" i, G7 @0 T9 T0 U明非线性元件对双频激励 电压所产生的结果' b" X0 x& M( j1 G5 z$ @; Z* Q5 a* r
 
 ) O! O" ]" G+ e0 F6 U- }
 / S1 H# k4 Y* U4 E. o. Y- e2 }
 & {/ A- F" V, e; |
 % {( U( t& u: y- a
 | 
 |