고출력증폭기용 펄스형 자동제어 방식 및 저손실 결합기 설계
- 주제(키워드) 저손실 결합기 , 펄스형 자동제어
- 발행기관 아주대학교
- 지도교수 이해영
- 발행년도 2011
- 학위수여년월 2011. 2
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 일반대학원 전자공학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/ajou/000000011567
- 본문언어 한국어
- 저작권 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
초록/요약
레이더는 그 응용에 따라 목표하는 MTI(Moving Target Indicator) Improvement factor[1]로 명하는 클러터 감쇄수치(Clutter Rejection Ratio)[2]를 갖고 있다. 이는 이동체를 고정물과 구별해 내는 능력으로 레이더의 주요한 성능지표 중 하나이다. 이 성능은 내부 여러 장비의 성능에 영향을 받지만 그 항목 중 송신기 내 증폭기에 해당하는 항목은 펄스간 안정도(펄스간 출력전력/출력위상의 변화정도)로 할당 및 정의된다. 펄스증폭기의 펄스간 안정도를 개선하기 위하여 사용하는 방법 중 대표적인 방법이 공급전압 변화 정도에 따른 Transistor 출력 성능의 변화를 먼저 관찰 후 목표하는 펄스간 안정도를 얻기 위한 전압의 변화정도를 역산하는 방법이지만 고 사양의 MTI를 요구할 경우 이 방법만으로 규격을 만족시키는데 한계가 있다. 본 논문에서는 펄스형 자동진폭제어방식을 적용하여 펄스간 안정도의 추가 개선 방법과, 더불어 고출력용 저손실 결합기를 설계하여 효율 및 출력전력을 개선하는 방법을 제안한다. 이를 이용하여 동일 전원공급기의 사양으로 좀 더 고 사양의 증폭기 및 레이더 성능을 얻을 수 있으며, 동일 소모전력 기준으로 증폭기의 향상 된 출력전력을 얻음으로 레이더의 탐지거리[3]를 증가시킬 수 있는 효과를 얻을 것으로 기대된다.
more목차
국문 요약
표 및 그림 차례
제 1 장 서 론 1
제 2 장 고출력증폭기 설계 4
제 1 절 전력증폭기 설계 이론 4
2.1.1 Class 구분 4
2.1.2 전력이득 구분 5
2.1.3 동작이득의 입출력 매칭회로 7
제 2 절 Budget 설계 8
제 3 절 구동앰프 설계 11
2.3.1 Budget 12
2.3.2 매칭회로 설계 14
2.3.3 Capacitor Bank 설계 17
제 4 절 구동앰프 설계 19
2.4.1 Budget 19
2.4.2 Capacitor Bank 설계 20
2.4.3 분배/결합기 설계 21
제 3 장 펄스형 자동진폭제어 방법 설계 및 측정 26
제 1 절 펄스간 안정도 (Pulse to Pulse Stability) 26
제 2 절 자동진폭제어 적용 29
제 3 절 자동진폭제어 개선 32
제 4 절 제작 및 측정 35
제 4 장 저손실 결합기 설계 및 측정 37
제 1 절 구조선정 37
제 2 절 Simulation 39
4.2.1 Average Power Handling 39
4.2.2 Peak Power Handling 40
4.2.3 Simulation 결과 42
제 3 절 제작 및 측정 44
제 4 절 결과분석 45
제 5 장 결 론 48
참고 문헌 49
Abstract 51

