Desarrollo de un prototipo de generación de RF para caracterización de antenas en procesos de hipertermia

En el desarrollo de este trabajo se describe el proceso de diseño y simulación de un generador de radio frecuencia para caracterización de antenas en procesos de hipertermia, el cual fue dividido en tres (3) módulos; Alimentación, oscilación y amplificación. En el proceso de alimentación se implemen...

Full description

Autores:
Jaiquel Villamil, Juan David
López Zaraza, Ricardo Andrés
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/13565
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/13565
Palabra clave:
Oscilador controlado por voltaje (VCO)
Amplificador de pequeña señal RF
Amplificador de potencia de RF
Hipertermia
Lazo de seguimiento de fase (PLL)
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Voltage-controlled oscillator (VCO)
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License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
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description En el desarrollo de este trabajo se describe el proceso de diseño y simulación de un generador de radio frecuencia para caracterización de antenas en procesos de hipertermia, el cual fue dividido en tres (3) módulos; Alimentación, oscilación y amplificación. En el proceso de alimentación se implementó el diseño y simulación de la fuente DC compuesta por 4 salidas para lograr alimentar cada uno de los elementos que componen el generador de señales y que entrega voltajes de 3.3 VDC, 5 VDC, 12 VDC y una salida de tensión variable entre 0 y 30 VDC. De igual forma se logró realizar el diseño del segundo módulo que corresponde al oscilador utilizando los conceptos de sintetizador de señales, Oscilador controlado por voltaje (VCO) y lazo de seguimiento de fase (PLL), en donde se obtuvo una onda de radiofrecuencia de un solo tono en la frecuencia requerida por el proyecto de 910 MHz y 2450 MHz a una potencia aproximada de 6 dBm para las frecuencias de interés. Para el tercer módulo se realizó el diseño y simulación de un amplificador de potencia de radiofrecuencia que consistió en dos etapas, la primera que corresponde al preamplificador o amplificador de pequeña señal que se encarga de elevar la potencia de la frecuencia fundamental a un valor adecuado para la entrada de la etapa mayor potencia, la cual finalmente alcanza valores por encima de los 10 W. Finalmente se realizó la integración de los módulos en una simulación logrando que todas ellas funcionaran de manera acorde a lo requerido en el proyecto en cuanto a potencia de salida, ruido y rango de frecuencia de funcionamiento y contemplando los filtros necesarios y ubicados entre los módulos para atenuar los armónicos generados a lo largo de las diferentes etapas que componen el generador. Como resultado el generador diseñado puede entregar una señal de 910 MHz y 2.45 GHz de un solo tono, con una potencia ajustable con valor máximo de 10 W.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv [1] J. Van der Zee y v. R. G. C., Hyperthermia with Radiotherapy and with Systemic Therapies, Springer, 2017, pp. 855-862
[2] P. Wust, B. Hildebrandt, G. Sreenivasa, B. Rau, J. Gellermann, H. Riess, R. Felix y P. Schlag, «Hyperthermia in combined treatment of cancer», The Lancet Oncology, vol. 3, nº 8, pp. 487-497, 2002.
[3] T. O. Tasci, I. Vargel, A. Arat, E. Guzel, P. Korkusuz y E. Atalar, «Focused RF hyperthermia using magnetic fluids», Medical Physics, vol. 36, nº 5, pp. 1906-1912, 2009.
[4] C. J. Smith y T. A. Okhai, «Principles and Application of RF System for Hyperthermia Therapy», de Hyperthermia, Rijeka, IntechOpen, 2013, pp. 171-184.
[5] Pyrexar Medical, «Pyrexar Medical International Product Site», A2hosting.com, 07 02 2015. [En línea]. Available: https://pyrexar.com. [Último acceso: 08 26 2021].
[6] OncoTherm, «Oncotherm», Oncotherm kft, 09 08 2000. [En línea]. Available: https://oncotherm.com. [Último acceso: 26 08 2021].
[7] Varian Medical Systems, «Varian America Latina», Varian Medical Systems, 13 06 1991. [En línea]. Available: https://www.varian.com/es-xl. [Último acceso: 26 08 2021].
[8] J. Bakker, M. Paulides, A. Westra, H. Schippers y G. Van Rhoon, «Design and test of a 434 MHz multi-channel amplifier system for targeted hyperthermia applicators», Int J Hyperthermia, vol. 26, nº 2, pp. 158-170, 2010.
[9] Pirexar, «BSD-500 Hyperthermia System», orb Global LTD, Reino Unido, 2007.
[10] Oncotherm, «EHY - 2030 Model», Oncotherm Ltd, Boulder CO.
[11] H. Han, T. Wilhelm Eigentler, S. Wang, E. Kretov, L. Winter, W. Hoffman, E. Grass y T. Niendorf, «Design, Implementation, Evaluation and Application of a 32-Channel Radio Frequency Signal Generator for Thermal Magnetic Resonance Based Anti-Cancer Treatment», Cancers, vol. 12, nº 7, 2020.
[12] K. Werner, «RF Energy Alliance: Advancing Next Generation Microwave Heating Applications», Ampere Newsletter: Trends in RF and Microwave Heating, nº 89, pp. 11-12, 2016.
[13] H. F. G. Mendez, J. J. Pantoja y M. A. P. Arango, «Hyperthermia study in cancer treatment», de International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), Denver, CO, USA, 2018.
[14] P. T. Nguyen, A. A. M. y C. S., «Realistic simulation environment to test microwave hyperthermia treatment of breast cancer», de IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), Memphis, TN, USA, 2014.
[15] H. Luyen, F. Gao, S. C. Hagness y N. Behdad, «High Frequency Microwave Ablation for Targeted Minimally Invasive Cancer Treatment», de The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014), The Hague, Netherlands, 2014.
[16] M. S. A., V. H. A. y L. S. L., «Modeling and validation of the radiation patterns in multilayer breast phantom for the breast cancer treatment», de Global Medical Engineering Physics Exchanges/Pan American Health Care Exchanges, Tuxtla Gutierrez, Mexico, 2017.
[17] V. Surducan y S. Emanoil, «LowCost Microwave Power Generator for Scientific and Medica Use», IEEE Microwave Magazine, vol. 14, nº 4, pp. 124-130, 2013.
[18] M. Dosedel y T. Urbanec, «0-2.5 GHz Generator Based on ADF4360 Controlled by Microprocessor», 17th International Conference Radioelektronika, pp. 1-4, 2007.
[19] G. V. B. C. Calpa Ortiz, Diseño e Implementación de un Generador RF en las Bandas VHF y UHF, Pasto, Colombia: Universidad de Nariño, 2013.
[20] E. abascal Moreno, «Diseño y construcción de una fuente de alimentación lineal 22V/1A dentro del marco normativo de la unión europea», Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014.
[21] McBtec, «Diseño Fuentes de Alimentación Lineales», 22 01 2008. [En línea]. Available: https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/pluginfile.php/164675/mod_resource/content/1/FuentesAlimentacionLineales.pdf. [Último acceso: 30 06 2024].
[22] A. Rodriguez Molina, «Diseño, fabricación y validación de fuentes de alimentación», 02 2018. [En línea]. Available: https://oa.upm.es/49659/1/tfg_alberto_rodriguez_molina.pdf. [Último acceso: 24 06 2024].
[23] L. Mena y D. Mauricio, «Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna», Quito, 2003.
[24] W. Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, México: Pearson Educación, 2003.
[25] C. R. i. Aloy, Mezcladores, Multiplicadores y Osciladores de Microondas, Catalunya: Universitat Oberta de Catalunya.
[26] Analog Devices, «HMC830», 05 07 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc830.pdf. [Último acceso: 04 09 2024].
[27] J. J. Tinjacá Soler, «Diseño de un Amplificador Doherty con etapa de Pre-amplificación para Aplicaciones WiMAX», Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso, 2015.
[28] A. Z. De Landa, «Modelado de Transistores de Potencia a Base de GaN», Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 2007.
[29] E. Lugo Hernández, «Diseño de Amplificador», Instituto Politécnico Nacional, Mexico D.F., 2016.
[30] Motorola Inc., «RF Power Devices for Wireless Communications», IEEE Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC), pp. 285-288, 2002.
[31] M. Sigler Cagigas, «Amplificador de Potencia en Tecnología GaN HEMT de Alta Tensión a 2.6 GHz», Universidad de Cantabria, Cantabria, 2016.
[32] D. Castaño del Castillo, «Diseño de Amplificadores de Potencia de RF en la Tecnología GaN», Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010.
[33] P. D. Hilario Re, Diseño a 2.45 GHz de un Amplificador de Potencia GaN, Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2015.
[34] R. Hejhall, «RF Small Signal Design Using two-port Parameters», Motorola Semiconductor - Application Note, pp. 1 - 10, 1993.
[35] C. Bowik, RF circuitdesign, EE.UU: Newnes, 1982.
[36] G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design, Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
[37] A. Pham, «Biasing Techniques for Linear Power Amplifiers», Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 2002.
[38] C. Recasens i Aloy, Amplificadores lineales de microondas, Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
[39] S. Long, «ECE Department, University of California», 2 12 2007. [En línea]. Available: https://web.ece.ucsb.edu/~long/ece145a/index.htm. [Último acceso: 05 02 2024].
[40] C. Waiyaki, «5-W Microwave Integrated Circuits (MIC) Gallium Nitride (GaN) Class F Power Amplifier Operating at 2.8 GHz», p. 24, 2010.
[41] C. Castro - Peñaherrera y C. Serra, «Diseño de un amplificador lineal de microondas para portadoras de Banda - X», Enfoque UTE, pp. 12-24, 2018.
[42] M. Kazimierczuk, RF Power Amplifiers, Chennai: Wiley, 2015.
[43] B. S. Virdee, A. S. Virdee y B. Y. Banyamin, Broadband Microwave Amplifiers, Norwood: Artech House, Inc., 2004.
[44] M. Albulet, RF Power Amplifiers, Atlanta, GA: Noble Publishing, 2001.
[45] D. Pozar, Microwave Engineering, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
[46] S. Peik, «Microwave Lab - Lecture 09: Stability Considerations in amplifier Design», 2020.
[47] Dachs Electrónica S.A., «Puentes Rectificadores», Distribuidor de productos electrónicos, [En línea]. Available: https://www.sigmaelectronica.net/categoria-producto/componentes-discretos/puentes-rectificadores/. [Último acceso: 23 01 2024].
[48] Digikey, «Bridge rectifiers», Distribución de elementos electrónicos, [En línea]. Available: https://www.digikey.com/en/products/filter/diodes/bridge-rectifiers/299?s=N4IgrCBcoA5QjPANCGdICYwF8UDYpQBLAEyhA3jAA4QUYAXcgVQDsiGB5AMwFkBTAIYBnAK4AnfnRAMAnjCmQQJYQGMQ2bEA. [Último acceso: 23 01 2024].
[49] Mouser Electronics, «All products», Electronic components distributor, 2024. [En línea]. Available: https://www.mouser.com/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/linear-voltage-regulators/?output%20current=5%20A. [Último acceso: 20 02 2024].
[50] Texas Instruments, «LM138 and LM338 5-Amp Adjustable Regulators,» 12 2016. [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf?ts=1721950663270&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM338%253Fbm-verify%253DAAQAAAAJ_____28xG83ekMJS0Y61AOJuZZBgFXpsSvgd4P7HZbvNHwP9kbSo32_pmMYXfMdMXu5BIeyWISJFOtVxypIaNzXOmKuj3O8fBmCSHh5KvNE. [Último acceso: 25 01 2024].
[51] Analog Devices, «HMC6475», 20 05 2019. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/HMC6475.pdf. [Último acceso: 17 09 2024].
[52] Analog Devices, «HMC862A», 24 08 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc862a.pdf. [Último acceso: 05 09 2024].
[53] A. Devices, «HMC830LP6GE Evaluation Board», 22 4 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-hmc830lp6ge.html#eb-overview. [Último acceso: 24 09 2024].
[54] J. E, G. V. R, R. A. M y S. L. A, «Modeling and Simulation of Integer-N PLL Based Frequency Synthesizer with Kvco Non-Linear», de CINDET 2016, Cuernavaca, Morelos, México, 2016.
[55] H. L. T. CO, «Sma st. jack connector PCB end launch for ø.020 post contact(cpw/microstrip)», - - 2023. [En línea]. Available: https://www.hltechmw.com/product_detail/31. [Último acceso: 2 10 2024].
[56] E. Zastrow, S. C. Hagness y B. D Van Veen, «3D computational study of non-invasive patient-specific microwave hyperthermia treatment of breast cancer», Physics in Medicine & Biology, vol. 55, nº 13, pp. 3611-3629, 2010.
[57] J. E. Tuza Llanos, «Repositorio Institucional de la Universidad Poltécnica Nacional», 21 02 2024. [En línea]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/27374/1/UPS-CT011328.pdf. [Último acceso: 15 06 2024].
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De igual forma se logró realizar el diseño del segundo módulo que corresponde al oscilador utilizando los conceptos de sintetizador de señales, Oscilador controlado por voltaje (VCO) y lazo de seguimiento de fase (PLL), en donde se obtuvo una onda de radiofrecuencia de un solo tono en la frecuencia requerida por el proyecto de 910 MHz y 2450 MHz a una potencia aproximada de 6 dBm para las frecuencias de interés. Para el tercer módulo se realizó el diseño y simulación de un amplificador de potencia de radiofrecuencia que consistió en dos etapas, la primera que corresponde al preamplificador o amplificador de pequeña señal que se encarga de elevar la potencia de la frecuencia fundamental a un valor adecuado para la entrada de la etapa mayor potencia, la cual finalmente alcanza valores por encima de los 10 W. Finalmente se realizó la integración de los módulos en una simulación logrando que todas ellas funcionaran de manera acorde a lo requerido en el proyecto en cuanto a potencia de salida, ruido y rango de frecuencia de funcionamiento y contemplando los filtros necesarios y ubicados entre los módulos para atenuar los armónicos generados a lo largo de las diferentes etapas que componen el generador. Como resultado el generador diseñado puede entregar una señal de 910 MHz y 2.45 GHz de un solo tono, con una potencia ajustable con valor máximo de 10 W.MincienciasIngeniero ElectrónicoPregradoIn the development of this document, the design and simulation process of a radio frequency generator for antenna characterization in hyperthermia processes is described, which was divided into three (3) modules: Power, oscillation and amplification. In the power stage, the design and simulation of the DC source composed of 4 outputs was implemented to power each of the elements that make up the signal generator, this stage delivers voltages of 3.3 VDC, 5 VDC, 12 VDC and a variable voltage output between 0 and 30 VDC. In the same way, it was possible to design the second module that corresponds to the oscillator using the concepts of signal synthesizer, voltage-controlled oscillator (VCO) and phase locked loop (PLL), where a single-tone radio frequency wave was obtained at the frequency required by the project of 910 MHz and 2450 MHz at an approximate power of 6 dBm for the frequencies of interest. For the third module, the design and simulation of a radio frequency power amplifier was carried out, which consisted of two stages, the first corresponding to the preamplifier or small signal amplifier that is responsible for raising the power of the fundamental frequency to a value suitable for the input of the higher power stage. which finally reaches values above 10 W. Finally, the integration of the modules was carried out in a simulation, achieving that all of them worked in accordance with what was required in the project in terms of output power, noise and operating frequency range and contemplating the necessary filters located between the modules to attenuate the harmonics generated throughout the different stages that make up the generator. As a result, the designed generator can deliver a signal of 910 MHz and 2.45 GHz of a single tone, with an adjustable power with a maximum value of 10 W.application/pdfAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttp:/purl.org/coar/access_right/c_abf2/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Oscilador controlado por voltaje (VCO)Amplificador de pequeña señal RFAmplificador de potencia de RFHipertermiaLazo de seguimiento de fase (PLL)621.381Voltage-controlled oscillator (VCO)RF small signal amplifierRF Power amplifierHyperthermiaPhase-locked loop (PLL)Desarrollo de un prototipo de generación de RF para caracterización de antenas en procesos de hipertermiaDevelopment of an RF generator prototype for antenna characterization in hyperthermia applicationsIngeniería ElectrónicaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa[1] J. Van der Zee y v. R. G. C., Hyperthermia with Radiotherapy and with Systemic Therapies, Springer, 2017, pp. 855-862[2] P. Wust, B. Hildebrandt, G. Sreenivasa, B. Rau, J. Gellermann, H. Riess, R. Felix y P. Schlag, «Hyperthermia in combined treatment of cancer», The Lancet Oncology, vol. 3, nº 8, pp. 487-497, 2002.[3] T. O. Tasci, I. Vargel, A. Arat, E. Guzel, P. Korkusuz y E. Atalar, «Focused RF hyperthermia using magnetic fluids», Medical Physics, vol. 36, nº 5, pp. 1906-1912, 2009.[4] C. J. Smith y T. A. Okhai, «Principles and Application of RF System for Hyperthermia Therapy», de Hyperthermia, Rijeka, IntechOpen, 2013, pp. 171-184.[5] Pyrexar Medical, «Pyrexar Medical International Product Site», A2hosting.com, 07 02 2015. [En línea]. Available: https://pyrexar.com. [Último acceso: 08 26 2021].[6] OncoTherm, «Oncotherm», Oncotherm kft, 09 08 2000. [En línea]. Available: https://oncotherm.com. [Último acceso: 26 08 2021].[7] Varian Medical Systems, «Varian America Latina», Varian Medical Systems, 13 06 1991. [En línea]. Available: https://www.varian.com/es-xl. [Último acceso: 26 08 2021].[8] J. Bakker, M. Paulides, A. Westra, H. Schippers y G. Van Rhoon, «Design and test of a 434 MHz multi-channel amplifier system for targeted hyperthermia applicators», Int J Hyperthermia, vol. 26, nº 2, pp. 158-170, 2010.[9] Pirexar, «BSD-500 Hyperthermia System», orb Global LTD, Reino Unido, 2007.[10] Oncotherm, «EHY - 2030 Model», Oncotherm Ltd, Boulder CO.[11] H. Han, T. Wilhelm Eigentler, S. Wang, E. Kretov, L. Winter, W. Hoffman, E. Grass y T. Niendorf, «Design, Implementation, Evaluation and Application of a 32-Channel Radio Frequency Signal Generator for Thermal Magnetic Resonance Based Anti-Cancer Treatment», Cancers, vol. 12, nº 7, 2020.[12] K. Werner, «RF Energy Alliance: Advancing Next Generation Microwave Heating Applications», Ampere Newsletter: Trends in RF and Microwave Heating, nº 89, pp. 11-12, 2016.[13] H. F. G. Mendez, J. J. Pantoja y M. A. P. Arango, «Hyperthermia study in cancer treatment», de International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium (ACES), Denver, CO, USA, 2018.[14] P. T. Nguyen, A. A. M. y C. S., «Realistic simulation environment to test microwave hyperthermia treatment of breast cancer», de IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), Memphis, TN, USA, 2014.[15] H. Luyen, F. Gao, S. C. Hagness y N. Behdad, «High Frequency Microwave Ablation for Targeted Minimally Invasive Cancer Treatment», de The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014), The Hague, Netherlands, 2014.[16] M. S. A., V. H. A. y L. S. L., «Modeling and validation of the radiation patterns in multilayer breast phantom for the breast cancer treatment», de Global Medical Engineering Physics Exchanges/Pan American Health Care Exchanges, Tuxtla Gutierrez, Mexico, 2017.[17] V. Surducan y S. Emanoil, «LowCost Microwave Power Generator for Scientific and Medica Use», IEEE Microwave Magazine, vol. 14, nº 4, pp. 124-130, 2013.[18] M. Dosedel y T. Urbanec, «0-2.5 GHz Generator Based on ADF4360 Controlled by Microprocessor», 17th International Conference Radioelektronika, pp. 1-4, 2007.[19] G. V. B. C. Calpa Ortiz, Diseño e Implementación de un Generador RF en las Bandas VHF y UHF, Pasto, Colombia: Universidad de Nariño, 2013.[20] E. abascal Moreno, «Diseño y construcción de una fuente de alimentación lineal 22V/1A dentro del marco normativo de la unión europea», Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014.[21] McBtec, «Diseño Fuentes de Alimentación Lineales», 22 01 2008. [En línea]. Available: https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/pluginfile.php/164675/mod_resource/content/1/FuentesAlimentacionLineales.pdf. [Último acceso: 30 06 2024].[22] A. Rodriguez Molina, «Diseño, fabricación y validación de fuentes de alimentación», 02 2018. [En línea]. Available: https://oa.upm.es/49659/1/tfg_alberto_rodriguez_molina.pdf. [Último acceso: 24 06 2024].[23] L. Mena y D. Mauricio, «Diseño y construcción de una fuente conmutada para variadores de velocidad de corriente alterna», Quito, 2003.[24] W. Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, México: Pearson Educación, 2003.[25] C. R. i. Aloy, Mezcladores, Multiplicadores y Osciladores de Microondas, Catalunya: Universitat Oberta de Catalunya.[26] Analog Devices, «HMC830», 05 07 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc830.pdf. [Último acceso: 04 09 2024].[27] J. J. Tinjacá Soler, «Diseño de un Amplificador Doherty con etapa de Pre-amplificación para Aplicaciones WiMAX», Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sogamoso, 2015.[28] A. Z. De Landa, «Modelado de Transistores de Potencia a Base de GaN», Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 2007.[29] E. Lugo Hernández, «Diseño de Amplificador», Instituto Politécnico Nacional, Mexico D.F., 2016.[30] Motorola Inc., «RF Power Devices for Wireless Communications», IEEE Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC), pp. 285-288, 2002.[31] M. Sigler Cagigas, «Amplificador de Potencia en Tecnología GaN HEMT de Alta Tensión a 2.6 GHz», Universidad de Cantabria, Cantabria, 2016.[32] D. Castaño del Castillo, «Diseño de Amplificadores de Potencia de RF en la Tecnología GaN», Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010.[33] P. D. Hilario Re, Diseño a 2.45 GHz de un Amplificador de Potencia GaN, Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2015.[34] R. Hejhall, «RF Small Signal Design Using two-port Parameters», Motorola Semiconductor - Application Note, pp. 1 - 10, 1993.[35] C. Bowik, RF circuitdesign, EE.UU: Newnes, 1982.[36] G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design, Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall, 1997.[37] A. Pham, «Biasing Techniques for Linear Power Amplifiers», Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 2002.[38] C. Recasens i Aloy, Amplificadores lineales de microondas, Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.[39] S. Long, «ECE Department, University of California», 2 12 2007. [En línea]. Available: https://web.ece.ucsb.edu/~long/ece145a/index.htm. [Último acceso: 05 02 2024].[40] C. Waiyaki, «5-W Microwave Integrated Circuits (MIC) Gallium Nitride (GaN) Class F Power Amplifier Operating at 2.8 GHz», p. 24, 2010.[41] C. Castro - Peñaherrera y C. Serra, «Diseño de un amplificador lineal de microondas para portadoras de Banda - X», Enfoque UTE, pp. 12-24, 2018.[42] M. Kazimierczuk, RF Power Amplifiers, Chennai: Wiley, 2015.[43] B. S. Virdee, A. S. Virdee y B. Y. Banyamin, Broadband Microwave Amplifiers, Norwood: Artech House, Inc., 2004.[44] M. Albulet, RF Power Amplifiers, Atlanta, GA: Noble Publishing, 2001.[45] D. Pozar, Microwave Engineering, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.[46] S. Peik, «Microwave Lab - Lecture 09: Stability Considerations in amplifier Design», 2020.[47] Dachs Electrónica S.A., «Puentes Rectificadores», Distribuidor de productos electrónicos, [En línea]. Available: https://www.sigmaelectronica.net/categoria-producto/componentes-discretos/puentes-rectificadores/. [Último acceso: 23 01 2024].[48] Digikey, «Bridge rectifiers», Distribución de elementos electrónicos, [En línea]. Available: https://www.digikey.com/en/products/filter/diodes/bridge-rectifiers/299?s=N4IgrCBcoA5QjPANCGdICYwF8UDYpQBLAEyhA3jAA4QUYAXcgVQDsiGB5AMwFkBTAIYBnAK4AnfnRAMAnjCmQQJYQGMQ2bEA. [Último acceso: 23 01 2024].[49] Mouser Electronics, «All products», Electronic components distributor, 2024. [En línea]. Available: https://www.mouser.com/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/linear-voltage-regulators/?output%20current=5%20A. [Último acceso: 20 02 2024].[50] Texas Instruments, «LM138 and LM338 5-Amp Adjustable Regulators,» 12 2016. [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf?ts=1721950663270&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM338%253Fbm-verify%253DAAQAAAAJ_____28xG83ekMJS0Y61AOJuZZBgFXpsSvgd4P7HZbvNHwP9kbSo32_pmMYXfMdMXu5BIeyWISJFOtVxypIaNzXOmKuj3O8fBmCSHh5KvNE. [Último acceso: 25 01 2024].[51] Analog Devices, «HMC6475», 20 05 2019. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/HMC6475.pdf. [Último acceso: 17 09 2024].[52] Analog Devices, «HMC862A», 24 08 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc862a.pdf. [Último acceso: 05 09 2024].[53] A. Devices, «HMC830LP6GE Evaluation Board», 22 4 2015. [En línea]. Available: https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-hmc830lp6ge.html#eb-overview. [Último acceso: 24 09 2024].[54] J. E, G. V. R, R. A. M y S. L. A, «Modeling and Simulation of Integer-N PLL Based Frequency Synthesizer with Kvco Non-Linear», de CINDET 2016, Cuernavaca, Morelos, México, 2016.[55] H. L. T. CO, «Sma st. jack connector PCB end launch for ø.020 post contact(cpw/microstrip)», - - 2023. [En línea]. Available: https://www.hltechmw.com/product_detail/31. [Último acceso: 2 10 2024].[56] E. Zastrow, S. C. Hagness y B. D Van Veen, «3D computational study of non-invasive patient-specific microwave hyperthermia treatment of breast cancer», Physics in Medicine & Biology, vol. 55, nº 13, pp. 3611-3629, 2010.[57] J. E. Tuza Llanos, «Repositorio Institucional de la Universidad Poltécnica Nacional», 21 02 2024. [En línea]. Available: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/27374/1/UPS-CT011328.pdf. [Último acceso: 15 06 2024].spaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/0e03955e-cc58-4ef4-b30b-9c194a4d3a14/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD51Anexo 1 Acta de grado.pdfapplication/pdf222298https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/a4628dac-b9e9-4ac5-b004-e69f2a5bd310/downloadd1b5962a84b40daff8da5e60c773c9fcMD511Carta de autorizacion.pdfapplication/pdf100577https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/6b3dd69d-afe6-446f-a30e-adcd68961eb1/download734fd7ab66aea503d80d359e1ca8e063MD512ORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf6225410https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/9ad08939-b767-4c85-b23d-ffe2bf4d99b3/downloada218a225df8184d09b5c9de475225830MD59CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/ec82550c-96a8-4354-922e-92791d894eb4/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD510TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain103478https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/0967c4e1-3de9-4e8c-b3a3-df550fccb025/downloadd0faf0db0e8b26c76b7bc6fb20b4e608MD513THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2802https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/593609f3-41b2-41bf-800d-b0f3aeabed82/download3acb0c2a1009afc73540ee0b44ed3a12MD51420.500.12495/13565oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/135652024-12-04 03:01:33.173http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalopen.accesshttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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