Das Drain-Schalten ist etwas komplex, da sichergestellt werden muss, dass die Vorspannungsbedingungen vor dem Anlegen stabil sind und an das Gate signalisieren. Ich gehe davon aus, dass Sie mit Stabilitätskreisen und dergleichen vertraut sind und die erforderliche Analyse für Ihre gewünschten Betriebsbedingungen durchgeführt haben. Beachten Sie, dass sich der S-Parameter des stationären Großsignals erheblich von Ihren gepulsten S-Parametern des Großsignals unterscheiden kann (übrigens keine einfache Messung), was Ihre anfängliche Stabilitätsanalyse ungültig machen kann. Wenn dies jedoch alles ist, ist dies ein vernünftiger Ausgangspunkt. Auf Knopfdruck sind sogar die S-Parameter des Kleinsignals besser als nichts. GaN-Bauelemente leiden aufgrund ihrer kleineren Geometrien und höheren Energiedichten mehr unter internen Erwärmungseffekten als GaAs - es gibt weniger Chip-Rückseitenfläche, um die Wärme abzuleiten.
Offensichtlich ist beim Drain-Schalten eine gewisse Zeit erforderlich, damit sich die Vorspannung stabilisiert - dies hängt von der Vorrichtung, dem Tastverhältnis und der Leistung ab.
Wenn Ihre Anwendung dies zulässt, ist die Verwendung des Betriebs der Klasse B oder C der einfachste Weg, bei dem kein Drain-Switching erforderlich ist. Sie erzeugen jedoch mehr Harmonische. Dies ist ein Problem, es sei denn, Sie haben eine abgestimmte Last. Denken Sie auch daran, dass Filter im Allgemeinen außerhalb der Bandleistung angezeigt werden, was Ihr Gerät stören kann.
Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gerät vor dem Betrieb im offenen Stromkreis geschützt ist. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Isolator am Ausgang zu verwenden. Viele Stromversorgungsgeräte wurden auf diese Weise zerstört.
Erwarten Sie nicht in der Lage sein , das Verhalten dieser Geräte vollständig zu simulieren - Sie werden zu experimentieren haben - und Sie werden ein paar Geräte auf dem Weg zu verlieren! Viel Glück!