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LDMOS功率晶体管在大功率雷达发射机中的应用

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1绪论

1.1固态雷达发射机简介

1.2微波晶体管的分类

1.3本文研究的内容及要解决的问题

2微波LDMOS晶体管的发展现状及前景

2.1微波LDMOS晶体管的发展

2.2微波LDMOS晶体管的现状

2.3微波功率LDMOSFET的技术进展

2.3.1沟槽结构(TRENCH-SINKER)的采用

2.3.2漂移区阶梯掺杂

2.3.3 TI多晶硅结构

2.3.4 SOI-LDMOSFET

2.4微波功率LDMOS的前景

3 LDMOS器件的基本工作原理

3.1 LDMOS场效应晶体管的结构和基本工作原理

3.1.1 LDMOS器件的基本结构

3.1.2 LDMOS器件的基本工作原理

3.1.3 LDMOS的Ⅰ-Ⅴ特性

3.2 LDMOS场效应晶体管的主要电学参数与物理特征

3.2.1静态参数

3.2.2动态参数

3.3 LDMOS场效应晶体管与双极晶体管的比较

4微波功率放大器的设计

4.1概述

4.2微波晶体管的工作方式

4.3放大器的性能参数

4.4大功率功放组件的设计

4.4.1大功率功放组件的原理及组成

4.4.2大功率功放组件的设计步骤

4.4.3大功率功放组件设计的关键技术

5 LDMOS功率晶体管在大功率雷达发射机中的应用

5.1大功率雷达发射机的技术指标

5.2大功率雷达发射机方案简述

5.3大功率功放组件的设计

5.3.1概述

5.3.2功放模块匹配电路的设计

5.3.3功率分配器合成器的设计

5.3.4大功率功放组件的控制保护

5.3.5大功率功放组件的热设计

5.3.6大功率功放组件的结构设计

5.4设计实例及结果

6结论

致谢

参考文献

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摘要

随着半导体技术的快速发展,固态器件已被广泛应用在雷达、通讯、遥感、导航等领域。固态半导体器件作为关键器件,在发射系统中充当着重要的角色。 本文介绍了一种新型的功率器件:LDMOS功率晶体管,讲述了LDMOS功率晶体管的发展动态和应用前景,通过与双极型晶体管的对比,表明了该器件具有高增益等方面的优点。我们按照工程要求,将LDMOS功率晶体管应用在大功率雷达发射机中,并对大功率功放组件的设计方法进行了讨论,最终试验结果证明了LDMOS功率晶体管的优异性能,它将在更多领域得到推广。

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