ZHCUDA4 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 半桥拓扑
      2. 2.2.2 功率耗散设计注意事项
      3. 2.2.3 HPA 漏极电容器组设计
      4. 2.2.4 栅极和漏极脉冲调制注意事项
      5. 2.2.5 其他注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AFE20408
      2. 2.3.2 LMG2100R026
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 初始硬件设置
      2. 3.3.2 安装 HPA
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 针对 HPA 进行上偏置和下偏置
      2. 3.4.2 HPA 漏极调制
      3. 3.4.3 HPA 栅极调制
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

栅极和漏极脉冲调制注意事项

AFE20408 具有多达八个输出,可用于设置八个 HPA 的栅极偏置,每个输出都可以在所需的偏置点和夹断电压之间产生脉冲。OUT 引脚可以具有较短上升和下降时间,具体时间由设置高压电平的 DAC 和相应 OUT 之间的电容差决定(例如,DACA0 对应 OUTA0,DACA2 对应 OUTA2,依此类推)。然而,DACA1、DACB1、DACA3 和 DACB3 引脚具有较长的上升时间,但由于这些输出上的较高阻抗开关而在脉冲调制时保持较短下降时间。为了快速将八个脉冲应用至 HPA,一个替代设计注意事项是对进入 HPA 漏极的半桥进行脉冲控制,然后使用 AFE20408 的八个输出端在整个系统运行期间逐渐偏置电压。