Хаотическая неустойчивость колебаний в СВЧ усилителях мощности при усилении бигармонического сигнала
Морозова Л.А.
1, Савельев С.В.
11The Institute of Radioengineering and Electronics of Russian Academy of Sciences 141190, Moscow region, Fryazino, pl. Vvedensky, 1
Email: mila-morozova.ludmila@yandex.ru
Поступила в редакцию: 20 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 1 октября 2024 г.
Принята к печати: 29 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 января 2025 г.
Рассмотрено возникновение хаотической неустойчивости колебаний на выходе однокаскадного усилителя на мощном биполярном СВЧ транзисторе при усиление бигармонического сигнала. Установлено, что при большом уровне входного сигнала на выходе усилителя сигнал содержит значительную хаотическую составляющую. Экспериментально исследованы случаи, когда расстояние по частоте между парциальными частотными составляющими бигармонического сигнала близко к полосе усиления и когда оно много меньше этой полосы. Показано, что в первом случае хаотизация колебаний связана с возникновением последовательности цугов вынужденного колебательного процесса с произвольными начальными фазами и длительностями. Во втором случае появление хаотического пьедестала связано с хаотизацией пассивной недовозбужденной моды нелинейного контура, образованного емкостью p-n-перехода и входными согласующими цепями усилительного каскада. Ключевые слова: хаос, усилитель мощности, бигармонический сигнал, последовательность цугов колебаний, хаотическая модуляция.
- J. Henrie, A.J. Christianson, W.J. Chappell. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 58 (5), 1230 (2010). DOI: 10.1109/TMTT.2010.2045527
- А.С. Котов, П.М. Мелешкевич, А.Д. Закурдаев, М.С. Востров, А.В. Поляков, А.В. Хромов, С.М. Захаров, В.П. Моторин, В.М. Полякова, Е.М. Шипило, Е.А. Гришина, Э.Т. Харабадзе, Н.И. Левашов. Электронная техника, Сер. 1, СВЧ-техника, 3 (526), 90 (2013).
- D.E. Root, J. Verspecht, J. Horn, M. Marcu. X-Parameters, characterization, modeling, and design of nonlinear RF and microwave components (Cambridge University Press, The Cambridge RF and Microwave Engineering Series, 2013)
- С.В. Савельев, Л.А. Морозова. ЖТФ, 90 (12), 2148 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.12.50135.418-19
- Н.В. Станкевич, О.В. Астахов, А.П. Кузнецов, Е.П. Селезнев. Письма в ЖТФ, 44 (10), 46 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.10.46098.17042
- Е.П. Селезнев, Н.В. Станкевич. Письма в ЖТФ, 45 (2), 59 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.02.47227.17473
- V.A. Buts, D.M. Vavriv. In: International Kharkov symposium on physics and engineering of microwave, millimeter and submillimeter waves (MSMW, Kharkov, 2013)
- А.Ю. Немец, Д.М. Ваврив. Вопросы атомной науки и техники, 98 (4), 282 (2015)
- Л.А. Белов, А.С. Кондрашов, С.В. Петушков. Электросвязь, 5, 28 (2015). URL: https://rucont.ru/efd/419915
- F. Sechi, M. Bujatti. Solid-states microwave high-power amplifiers (Artech House Publishers; 1st edition, August 1, 2009)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.