基于ADS平台改进型Doherty电路设计与仿真(一)

摘要:首先理论上推导,再通过Advanced design system( ADS) 平台仿真验证,仿真设计一款工作于2. 14 GHz 频段改进型Doherty功率放大器,与传统Doherty电路相比,其输出合路部分采用了3dB混合电桥进行合路,结构简单,无需调整主放大器和峰值放大器的补偿线即可达到改善输出效率。仿真结果表明,在峰值功率回退6dB时,其电流附加效率( PAE) 为43.3%,比工作在AB 类的功率放大器提高了16.7%,与传统的Doherty 功率放大器相当。因此,这种结构简单的改进型Doherty电路不但提高了PAE,而且可靠性好,易于批量生产,适用于现代无线通信系统中。关键词:ADS;3dB混合电桥;改进型Doherty;功率附加效率;1、引言在现代数字通信中,调制技术运用了非恒包络调制方式,峰值和平均值相差较大,描述为峰均比(PAR),为了满足线性度的要求,则往往采用功率回退的方法来达到线......阅读全文

一位教生物仿真课的体育老师

 认真制作恐龙模型的余国梁。 受访者供图■本报见习记者 王兆昱 记者 孙滔穿过忙碌的施工人群,进入中国农业大学西校区操场,右手边一排矮房间中的最后一间是余国梁的库房,也是他的恐龙世界。这是独属于他的一方“小天地”,里面摆满了大大小小几十个模型作品,还有胶水、原材料、3D打印机。他曾经展出的作品无处安

浅谈PCB电磁场求解方法及仿真软件(一)

商业化的射频EDA软件于上世纪90年代大量的涌现,EDA是计算电磁学和数学分析研究成果计算机化的产物,其集计算电磁学、数学分析、虚拟实验方法为一体,通过仿真的方法可以预期实验的结果,得到直接直观的数据。“兴森科技-安捷伦联合实验室”经常会接到客户咨询,如何选择PCB电磁场仿真软件的问题。那么,在众多

在射频产品设计中将仿真与测量相结合

缩短产品开发周期一直以来都是研发机构的主要目标。减少开发时间的方法之一是将设计和测试工作同步进行——即通常遵循V型图产品开发模式。这种方法已经应用于汽车业和航空业。 在这些行业中,最终的产品是一个高度复杂的“由系统组成的系统”,V型图的左侧是设计,右侧代表的是测试/验证(如图1所示)。V型图真正的含

基于高通量Peggy-Sue系统建立高效药物筛选平台

高通量生物医药筛选高精尖仪器应用交流会,在兰州留学人员创业园成功召开,ProteinSimple苏倩博士报告了:“基于高通量Peggy Sue系统建立高效药物筛选平台”。报告内容包括:Peggy Sue基于分子量和等电点分离的技术原理;Peggy Sue的独特优势;Peggy Sue应用于高

基于高通量Peggy-Sue系统建立高效药物筛选平台

  高通量生物医药筛选高精尖仪器应用交流会,在兰州留学人员创业园成功召开,ProteinSimple苏倩博士报告了:“基于高通量Peggy Sue系统建立高效药物筛选平台”。报告内容包括:Peggy Sue基于分子量和等电点分离的技术原理;Peggy Sue的独特优势;Peggy Sue应用于高效新

ACS-Nano:开发基于液态金属纳米平台的自体癌症疫苗

  几十年来,治疗性癌症疫苗(TCVs)经历了复苏。与保护易感人群免受某些病毒病因(如乙型肝炎病毒(HBV)和人乳头瘤病毒(HPV))威胁的传统预防性癌症疫苗不同,TCVs作为主动免疫治疗旨在刺激宿主适应性免疫,以诱导恶性肿瘤消退、减少转移性肿瘤和根除微小残留肿瘤。  2023年5月30日,中国科学

安捷伦荣获ADS安全创新奖

  2018年4月4日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布公司凭借Resolve手持式拉曼光谱系统荣获了ADS安全创新奖 (ADS Security Innovation Award)。Resolve 系统能够穿透未打开的不透明容器,快速检测其中的爆炸物、毒品以及其他危险物质。  AD

ADS负载牵引设计要点总结(二)

对图1,我们首先更换管子成我们要测试的MRF6V2300N,把两个图标都换上,然后输入功率Pavs 改成20dBm,频率RF freq 改成27MHz,漏电压Vhigh改成50,栅压(偏置电压)改成2.6,其它都不变,如图3 所示:图3、更换成MRF2300N后的原理图这里面输入功率之所以选择20d

ADS负载牵引设计要点总结(四)

好了,你现在可以放大图9 中的功率输出图,放大后如图10 所示:图10、输出功率圆放大图现在你可以很方便地移动光标m3 了,把m3 移动一直到附近最大输出功率显示为54.48dBm,看到了吧,你体会到好处了吧,这个最大输出功率就显示在你要移动的光标附近!如图11 所示:图11、最大输出功率局部放大图

ADS负载牵引设计要点总结(五)

好了,现在可以加大输入功率了,为了测试出300W 时候的输出阻抗,必须加大输入功率!现在增加输入功率到21 dBm,其它不变如图13 所示:图13、加大输入功率后的原理图加大输入功率后的仿真结果如图14 所示,从图14 可以看出,其最大输出功率为54.82dBm(303.39W)。图14、加大输入功

ADS负载牵引设计要点总结(六)

现在,再次缩小仿真结果图,你只要用鼠标的滚轮往下滚就行了,你就可以看到如图16 的300W 输出所对应的阻抗和效率了,其输出阻抗是Zload=3.932+j*0.795,效率为60.54%。这就是我们要的最终结果!图16、放大后的右下角最大输出功率对应的输出阻抗这个结果(Zload=3.932+j*

ADS负载牵引设计要点总结(三)

为何半径要设置成0.2 呢?而不是0.3 或者更大呢?大点不是好吗?半径大点能把所有可能的情况都仿真进去,何乐而不为呢?不行!因为要撑破的!一个原则是你仿真的范围不能超过1!也就是你坐标圆的圆心加半径不能超过1!为保险起见,二者之和最大为0.99!个人喜欢两者之和为0.99,因为某些管子输出功率

上海应物所合作开发出一种基于DNA纳米技术的生物传感平台

  生物传感器是一类在临床检测、遗传分析、环境检测、生物反恐和国家安全防御等领域具有重要应用的传感器件。最近,中科院上海应用物理所物理生物学实验室和美国亚利桑那州立大学的研究人员合作发展了一种基于DNA纳米技术的三维DNA纳米结构探针,并在此基础上构建了一类新型的生物传感平台,实现了对基因和蛋白质高

395MHz455MHz-Doherty放大器一种紧凑型实现方法(三)

3、测试结果在本文中,将用连续波单音信号测试所设计的功率放大器性能。选取395MHz和455MHz测试结果罗列如下。在395MHz处,测试所得的增益和效率对输出功率的曲线如图6所示,测试数据显示在输出功率为43dBm时,功放漏极效率为43%, 饱和输出功率高于49dBm。图6、395MHz 增益和效

钢管水压试验机主液压系统建模与仿真

  摘要:以钢管水压试验机液压系统为研究对象,阐述了水压试验机的工作流程和主液压系统工作原理,选择AMESim作为软件环境,建立了该系统基于AMESim的主要元件子模型,并搭建成完整的某钢厂3号线水压试验机主液压系统模型,设置了模型中的主要参数,实现了该液压系统动态性能仿真。仿真结果表明,应用AME

“南航–腾讯”航空安全与仿真研究实验室挂牌

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503231.shtm6月20日,2023珠海飞行安全研讨会暨“南航–腾讯”航空安全与仿真研究实验室成立挂牌仪式在广东珠海举行。记者获悉,航空安全与仿真研究实验室将聚焦飞行安全防控研究、飞行大数据研究、飞行

基于新医科建设的药学实验教学平台国际招标公告

   项目编号: 4399-234GMZB23087   公告类型: 招标公告   招标方式: 国际公开   截止时间: 2023-07-27 10:00:00   招标机构: 国迈招标有限责任公司   招标地区: 吉林省   招标产品: 冷冻高速离心机,教学平台,台式冷冻离心机,...   所属行

基于-QExactive-平台和-BioPharma-Finder-软件的简单快速抗体...

基于 Q-Exactive 平台和 BioPharma Finder 软件的简单快速抗体药物二硫键解析1. 前言目前,在全球范围内,单克隆抗体药物已经成为生物医药领域中最耀眼的一颗明珠。该类抗体药物具有靶向性专一、特异性高和毒副作用低等特点,代表了药物治疗领域的最新发展方向,并且在抗肿瘤和自身免疫系

改进型CRISPR一次设计超十亿个细胞-细胞疗法迈出一大步

《自然·生物技术》杂志日前发表的论文,CRISPR-Cas9基因编辑系统的新改进,使设计用于治疗的大量细胞变得更加容易。美国格莱斯顿研究所和加州大学旧金山分校开发的新方法,能以非常高的效率将特别长的DNA序列引入细胞基因组中精确位置,而无需传统的病毒递送系统。该成果是向下一代安全有效的细胞疗法迈出的

“一带一路”农业与食品交易信息平台提升食品安全水平

  2017年3月30日,以“支撑创新发展,服务美好生活”为主题的2017广州国际检验检测论坛在广州市白云国际会议中心举行。论坛由中国检验检疫学会联合广州市人民政府、新华网共同举办。“一带一路”农业与食品交易信息平台首席执行官、大广天下投资控股集团董事长徐嘉豪表示,平台上线企业产品都已经过国家相关国

5G仿真解决方案-|-相控阵仿真技术详解-(二)

但需要注意的是,单元法分析对阵列作了如下假设: 阵列无限大; 每个单元的方向图都完全相同; 阵列所有单元等幅激励,相位等差变化   所以单元法无法考虑阵列的边缘效应,也不能单独设置每个单元的激励,并且无法定义复杂形状的阵列。   全阵精确仿真   以上提到通

我国首座LELA调试成功

  经过三年多的科研攻关和技术创新,我国首座高温高压液态铅铋合金-氦气流动换热综合实验平台(LBE-helium Experimental Loop of ADS, 简称LELA)于近期在中国科学院工程热物理研究所廊坊研发中心调试成功,液态铅铋合金温度(500℃)、氦气运行压力(3.4MPa)以及系

RF无线射频电路设计中的常见问题及设计原则(一)

  1. 引言  射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本

合见工软发布UDA-2.0

3月18日,中国数字EDA龙头企业上海合见工业软件集团股份有限公司正式发布第二代数字设计AI智能平台——智能体UniVista Design Agent (UDA) 2.0。此次升级后,UDA平台正式从智能辅助工具进化为真正意义上的Agentic AI智能体。UDA 2.0是国内首款基于全部自主研发

九大测序平台对比(一)

1.sanger企业:Life Technology推出时间:1977年发明,1986年第一台商业化测序仪主流型号:3730XL样品要求:PCR产物:浓度≥50ng/ul 体积≥10ul;质粒:含量≥5ug;菌液:体积≥1ml。测序原理:双脱氧链终止法:Sanger法测序的原理就是,每个反应含有所有

九大测序平台对比(一)

1.Sanger2.4543.Solid 4.HiSeq20005.Helicos6.DNA Nanoball array7.The PacBio RS system8.PGM9.MiSeq  sanger企业:Life Technology推出时间:1977年发明,1986年第一台商业化测序仪主流

手机RF设计入门问答(一)

1.什么是RF?答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)?答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-

ADS信号完整性专题之串扰(二)

2、耦合长度:改变耦合长度,其他参数保持不变。长度由1inch开始,截止到6inch,每隔1inch仿真一次,变化参量和扫描参数如下:得到的仿真结果如下:随着耦合长度的增加,其远端串扰一直在增加,在1inch之前就已经达到饱和长度,所以在此实验中,1inch之后增加耦合长度对近端没有影响3、传输线间

电渗的数值仿真方法

电渗过程的仿真涉及描述流体运动的流动方程(Navier-Stokes方程),描述电势与电荷(电子或带电粒子)的方程(如Poisson-Boltzmann方程),及描述离子/带电粒子运动的输运方程。例如一个应用COMSOL Multiphysics模拟的电渗流微混合器,几何模型如图,>>两股流体从左端