Que se passe-t-il lorsqu'on vous demande de mettre tout le reste de côté et de développer rapidement une scène de sonorisation ? Oh, et c'est 800W..., et c'est un nouveau dispositif qui vient juste d'être développé..., mais nous avons un modèle. Ce webinaire est un compte rendu réel de ce qui se passe et de la façon dont un tel amplificateur a été créé en utilisant les capacités de simulation non linéaire de NI AWR Design Environment, en particulier Microwave Office, et le modèle à grand signal du CGHV14800F de Wolfspeed. Le traitement de niveaux de puissance de crête aussi élevés, même s'ils sont pulsés, nécessite une attention particulière pour tous les composants utilisés et une stratégie de conception et de test robuste pour s'assurer que vous avez non seulement une solution fonctionnelle, mais que vous n'avez pas fait (trop) de dégâts en cours de route.
Questions abordées :
- Differences between GaN and LDMOS or Si Bipolar solutions.
- Stabilité et biais : compromis de classe et implications.
- Utilisation de circuits d'adaptation mesurés
- La chasse aux résonances des composants
- Simulation de la dissipation du dispositif
- Résultats des tests et mise au point
- L'étape de fabrication sera comparée à la performance simulée.
La modernisation militaire se poursuit sans relâche. L'augmentation des dépenses militaires favorise l'acquisition de systèmes de communication sans fil avancés sur les plateformes terrestres, aériennes et maritimes. Le marché mondial des communications tactiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % au cours de la période 2019-2025 pour atteindre 18,53 milliards de dollars américains1.
L'augmentation de la mobilité, par exemple avec les petites radios militaires portatives légères, est une tendance de croissance clé sur ce marché, et met les ingénieurs au défi de répondre aux exigences critiques liées à la taille et au poids réduits, ainsi qu'à une puissance plus élevée.
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