超线性功放的设计
射频与微波-超线性功率放大器的设计

超线性功放的设计随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。
在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。
而在CDMA或WCDMA以及TD-SCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。
不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本地解决功放地线性化问题就显得非常重要。
1、超线性功放解决方案的提出传统解决功放的线性的方法多数是采用功率回退的方法来保证功放的互调分量也就是保证功放工作在线性范围,从而不影响信号的覆盖以及通信。
图1给出了关于三阶截点、1dB压缩点以及三阶互调随输入功率的变化曲线。
图1、分贝压缩点输出功率分贝压缩点输出功率从图中可以看出,传统的解决方法就是通过将输入功率降低,如果输入功率降低1dB,那么系统的互调分量将会好2dB,依次类推,就是说为了保证线性,对于CDMA或者WCDMA的功放,我们只能用100W的放大管子来出5W功率。
但是由于管子是为100W设计的,其静态工作点仍旧很高,静态电流依然很大。
所以,功放整体电流会很大,电流大意味着功放的效率很低,将会有很大一部分热量只能释放到管子以及电路板上,这些热量既是一种能量的浪费,更重要的是会造成降低芯片的使用寿命。
利益方面,能提供如此大功率的放大管子的价格是非常昂贵的。
基于以上这些考虑,同时单纯的功率回退所能获取的互调是有限的,随着功率的进一步增高,仍旧依靠功率回退是不能解决问题的。
所以,这里提出一种前馈预失真的设计方案来同时解决线性、效率以及成本问题。
2、前馈预失真功放设计方案目前较为成熟和流行的超线性解决方案包括前馈技术、预失真技术(包括模拟预失真和基带预失真)、反馈技术等方法。
50W宽带线性射频功放设计

数字预失真
三、功放线性化技术应用情况
TI公司的预失真器GC5325、GC5322分别把 ACLR改善20~30dB、20dB以上,输入信号 带宽可达20MHz
GC5322/5 Digital Pre-Distortion System
GC5325EVM Block Diagram
WCDMA '1111' Spectral Performance at 2.14GHz and 48.9dBm
Simplified block diagram of the OP6180-DEVS
OP6180-DEV development platform
1.88 GHz DPD correction
三、功放线性化技术应用情况
赛灵思与Analog Devices 公司合作,开发了 高性能的多模无线演示平台,来演示带有第三 方功率放大器、可在各种频率和任意无线接口 上运行的DPD 解决方案。Xilinx ML605 电路 板和Analog Devices 的混合信号数字预失真 (MSDPD)电路板通过两块电路板上的FMC 接头连接起来。Xilinx ML605 上实施了具有 DUC、DDC、CFR 和DPD 功能的高级信号处 理应用,充分利用了Analog Devices 公司 MSDPD 板上的高性能数据转换器和RF 信号 链路。
FPGA+AD/DA
AD-MSDPD-EVB Block Diagram
FPGA+AD/DA方案主要厂家
中兴、华为、芯通、普天、云海…… 北邮:牛凯教授(普天、云海合作) 成电:何松柏教授(华为合作) 宁大:刘太君教授(安捷伦合作) 芯通(交大合作)
微波超线性功率放大器的设计

2007年全国微波毫米波会议论文集1248微波超线性功率放大器的设计张娟,延波,陈睿电子科技大学电子工程学院,成都(610054)摘要:本文设计并仿真了应用于W-CDMA基站的25W的超线性功率放大器,将前馈技术应用于对功率放大器进行线性化,结果表明此前馈功放输出能达到43.9dBm,约有50dB的高增益以及-71.5dBc的三阶交调系数。
在主功率放大器输出功率和增益基本不变的前提下,其三阶交调系数提高了47dB,线性度得到很大的改善。
关键词:W-CDMA,超线性,功率放大器,前馈Design of Microwave Ultra-Linear PowerAmplifierJuan Zhang,Bo Yan,Rui ChenSchool of Electronic Engineering, UESTC, Chengdu(610054)Abstract: In this paper, a 25 watt ultra-linear power amplifier using feedforward technique operating in the W-CDMA base-station has been developed. The simulation result shows that high output power level over 43.9dBm, high gain over 50dB and high linearity have been achieved. Its measured third-order intermodulation distortion (IMD) is -71.5dBc, which is 47dB greater than there is no linearization technique. It proves the foundation of the theories and a reference price of the project for getting a greater IMD. Keywords: W-CDMA, ultra-linearity, power amplifier, feedforward1 引言近年来,无线通信事业在全世界范围内蓬勃发展,无线通信设备的用户,特别是无线手机用户迅速增长。
50W宽带线性射频功放设计

2、用ADS进行仿真
A、大信号与小信号的区别 描述阻抗特性的各参数受到工作频率、输入电 平、输出端的负载阻抗、电源电压、偏置以及 温度等的影响。
B、传输线变压器的使用
通常功放管的功率越大,输入输出阻抗越小,在宽频 带功率放大器的设计当中,一般端口的阻抗都为50Ω , 而功放管的输入输出阻抗都是很小的,所以在用同轴 电缆进行宽带匹配的时候对传输线进行不同的绕法可 以得到不同比值的阻抗变换。 在实际的使用当中,经常用到的同轴电缆变压器有: 4:1阻抗变换、9:1阻抗变换和平衡不平衡变换。改变 同轴电缆的绕法和连接方式还可以得到其他特殊比值 的阻抗变化器。
推动级放大 MRFE6VS25LR5 G=18dB 最大输出25W
微带线结合电容 T 匹配网络 匹配网络 1:9同轴电缆阻抗变换 特性阻抗Zo=17
前向检波 反向检波 ADL5519 T 9:1同轴电缆阻抗变换 特性阻抗Zo=17 微带线结合电容 匹配网络 主放大 微带线结合电容 T 匹配网络 1:9同轴电缆阻抗变换 特性阻抗Zo=17 到天线 RFout 微带线 耦合器 47dBm
C、静态工作点的确定
首先确定功放管的工作状态 然后按照数据手册上给出的Ids值,仿真出栅 极电压
D、稳定性仿真
放大器的稳定系数K,稳定性判据如下:
带宽大子载波数目多的信号其PAPR大, 受到非线性功放的影响也大
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0
以符号为单位的 CCDF曲线
带宽500kHz 带宽1.2MHz 带宽6MHz
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互补累积分布函数(CCDF)
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70-300MHz20W宽带线性功放研究与实现

70-300MHz20W宽带线性功放探究与实现专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,期望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。
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线性化Doherty功率放大器设计

中图分类号:T N702 文献标识码:A 文章编号:1009-2552(2007)03-0045-06线性化Doherty 功率放大器设计耿 知,郭 伟(华中科技大学电子与信息工程系,武汉430074)摘 要:结合射频数字预失真技术和Doherty 技术提出了一种WC DM A 线性化功率放大器的设计方案。
通过计算机辅助设计和ADS 仿真分析,功率放大器在输出35瓦(45.4dBm )的情况下,AC LR 达到-55dBc 。
关键词:WC DM A ;射频数字预失真;Doherty ;邻近信道泄漏功率比;PAEDesign of linearized Doherty pow er amplifierGE NG Zhi ,G UO Wei(Dep artment of Electronic and I nform ation E ngineering ,Central China U niversity ofScience and T echnology ,Wuh an 430074,China )Abstract :A design of linearized WC DM A power am plifier is introduced in this paper ,combining RF DPDand Doherty techniques.By the help of com puter aided design and ADS s oftware simulation ,it presents that when power am plifier outputs 35W ,AC LR has reached -55dBcs.K ey w ords :WC DM A ;RFDPD (radio frequency digital predistortion );Doherty ;AC LR ;PAE0 引言WC DM A 采用的QPSK 调制方式和3.84MH z 的扩频码使得射频信号呈现出很高的峰均比(PAR )和快速的包络变化,这对功率放大器的设计提出了更高的线性要求。
UHF宽带线性功率放大器设计
天馈伺系统UHF宽带线性功率放大器设计*张晓发1,王超1,袁乃昌1,万志坤2(1.国防科技大学电子科学与工程学院,长沙410073;2.江南遥感研究所,上海200436)【摘要】针对电磁环境模拟器应用设计了一个全固态UHF波段多级宽带线性高功率放大器。
驱动放大器工作在A 类,末级放大器以三个A B类功放模块频域分段覆盖工作频段,通过控制P I N开关切换。
末级输出接低通滤波器改善谐波。
实测从400M H z~1250MH z,功放的1dB压缩点功率为25W(44dB m),二次谐波低于-40dBc,输出功率在38dB m 时双音测试三阶交调(I M3)优于-44dBc。
【关键词】超高频;功率放大器;宽带;线性中图分类号:TN955文献标识码:AD esign of a UHF B roadband L i near Po w er AmplifierZ HANG X i a o-fa1,WANG Chao1,YUAN Na-i chang1,WAN Zh-i kun2(1.Schoo l o f E lectron ic Sc ience and Technology,NUDT,Changsha410073,Ch i n a)(2.Jiangnan Re m ote Sensi n g Institute,Shangha i200436,China)【Ab stract】A mu lt-i stage UHF broadband li near h i gh pow er a m plifier(PA)is desi gned for t he app licati on as an electro-m agnetic env iron m ent si m u lator.T he dr i ve amp lifi e r opera tes i n class-A.The out put a m plifi er is co m posed of three class-A B a m-p lifiers wh i ch cover t he whole band by seg m ent and the seg m ents can be s w itched by P I N s w itchs.T he m easured res u lt sho w s the 1dB co m pressi on po i nt o f the PA i s about44d Bm(25W),t he2nd harmonic i s be l ow-40d B and the3rd order i nter m odu l a ti ond i stortion(I M3)is bette r t han-44dBc(2-tone test at38dB m output)i n the w ho le band from400MH z to1250MH z.【K ey w ords】UHF;pow er a m plifi er;broadband;li nearity0引言电磁环境模拟器是大型电子设备外场测试装置,为电子设备外场测试提供准确、复杂的空间通信信号电磁环境。
EL34超线性推挽功率放大器
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入 电 路 中 用 扼 流 圈 进 行 反 相 。 激 励 级 选 用 E T 造 的 锁 T制 式 束 射 四 极 管 5 / 5 H ( 三 极 管 连 接 ) 的 阴 极 跟 随 8 25 作 器 。 电路 不 采 用 大 环路 负反 馈 。 E 3 是一种音质极佳 、知名度很 高的功率放大 管 , 4 L 极 受 音 响发烧 友 的 欢迎 ,说它 是 名 管是 名 副其 实的 。 E 3 的 参 数如 表 1 4 L 所示 。
、
电路 设计
1 E 3 输 出 级 . L4
栅极直接连接 ,引入少量 的负反馈 ,这样做 不仅使输出 功率管的 内阻 接近三极管 的内阻 ,还可 以改 善输 出级的
用 E 3 组 成 的 推 挽 放 大 器 可 以采 用 直流 耦 合 ,驱 动 4 L
表 1 E 3 的 参 数 L4 瓣_] A [ f ] ] I v] ] ] 【 [ v I [ " ] I n A
4
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A1 罩 3 8 3 4 一
FU_50超线性放大器制作
推动 信 号 经C3输 送 到V4的 栅 极, 本 机 采 用 固定栅负压可减少阴极电阻电源功率消耗, 避 免直流效率降低, 省掉大功率电阻及旁路电容, 杜绝阴极电阻工作时产生的热量, 节省机内有 限 的 空 间 , FU-50的 栅 负 压 为-55V左 右 , 通 过 调整W1在R8上端的栅负压为-55V, R11是向帘 栅提供电压并加C6起 到 旁 路 作 用 , 进 一 步净 化 帘栅压的D1和D2是两只串连的稳压二极管 , 在 这里稳压有二个作用。
在超线性电路中大多数都是依照各电子管的特性和 输出变压器的电气指标决定抽头位置。 本机电路在设计
时考虑到FU-50这只管与其他电子管有所不同, 如FU-50 管的屏压是800V, 最高可达1000V, 而帘栅压只有250V, 帘栅电流仅7mA, 所以笔者认为要想在输出变压器上为 帘栅提供必要电压是不可能。 于是笔者直接从B+中用电 阻降压后可得到250V电压, 供作帘栅压使用。
为了求得有三极管优美的音质和较大的输出功率, 笔者只有求助于超线性电路。 超线性甲类放大器电路中, 由于功放管帘栅极回路内加有较深的负反馈, 因此其内 阻较低, 这样即可使放大级的阻尼特性与瞬态变得更好, 它具有三极管的高保真输出的特点, 又具备超线性放大 电路高效率输出的特点, 使之重放音变的更加清晰明亮, 保真度也得以提高。
六、 放歌享受
整机调试完成后, 自然迫不及待的是想听听它的音 效 。 于是马 上 连 接 好 我 的索 尼 CDP-227ESD CD机 和 KEF的CRESTA3号 箱 , 以 及 自 制的 怪 兽 扁 平 音 箱 线 和 自 制 的 怪 兽 101信 号 线 。
设计兼顾高线性和高效率的RF放大器
设计兼顾高线性和高效率的RF放大器站和手机中的RF放大器都需要具有高线性度和高效率。
通过采用一些聪明的技巧,设计师可以兼顾这两个互斥的要求。
要点新手机标准要求采用线性RF放大器。
提高线性通常会影响效率。
数字预失真是获得高线性和高效率的一个方法。
Doherty放大器实现了一种用硬件改善效率的方法。
非线性系统建模和仿真比较困难。
手机采用了现代调制方案,该方案要求线性放大RF信号。
为了达到所需线性度,典型的做法是在输出端消耗更多的功率。
该方法会降低效率,而对于手机、基站或其他电子系统,效率是最重要的参数之一。
在电信领域,手机和基站都很强调对效率的要求。
对于手机,效率会直接影响电池的使用寿命。
通过提高手机效率,还可以延长通话时间,这对于手机是最基本的功能。
而对于基站来讲,效率高会减少电费,同样重要的是,还可降低发热量。
降低发热量和功耗会产生一系列结果,从而降低初始投资、运营成本和总体拥有成本。
在较早的手机调制设计中,输出级的线性并不重要,因为解调并不要求信号必须是线性的。
GSM(全球移动通信系统)通信技术中的CW(连续波)、FM(调频)和GMSK(高斯最小频移键控)都具有恒定的包络线,不需要线性放大。
而新调制技术(如EDGE,即增强型数据速率GSM演进)则需要采用线性放大器。
可通过欠驱动(underdrive)RF放大器,使输出信号和电源电压间留有足够的差值,从而达到线性度要求。
但该方法的问题在于它会直接降低放大器的效率。
当输出摆幅达到电源电平时,单晶体管输出级效率会提高。
如要提高效率,要选择合适的电源电压和负载阻抗,使输出级摆幅接近电源电平。
该方法中输出晶体管消耗的平均功率较低,因为在输出信号接近电源电压时输出晶体管承受的电压始终比较低。
然而遗憾的是,将输出信号驱动到接近电源电平时会导致放大器的线性变差。
任何放大器,只要其电路设计使其输出摆幅接近电源电平值,线性都会比较差。
放大器线性问题最终以放大器削波的形式表现出来,受电源电压所限,信号变化无法正确地表示出被放大的输入信号(图1)。
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超线性功放的设计随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。
在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。
而在CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。
不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本地解决功放地线性化问题就显得非常重要。
1、超线性功放解决方案的提出传统解决功放的线性的方法多数是采用功率回退的方法来保证功放的互调分量也就是保证功放工作在线性范围,从而不影响信号的覆盖以及通信。
图1给出了关于三阶截点、1dB压缩点以及三阶互调随输入功率的变化曲线。
图1、分贝压缩点输出功率从图中可以看出,传统的解决方法就是通过将输入功率降低,如果输入功率降低1dB,那么系统的互调分量将会好2dB,依次类推,就是说为了保证线性,对于CDMA 或者WCDMA 的功放,我们只能用100W 的放大管子来出5W 功率。
但是由于管子是为100W 设计的,其静态工作点仍旧很高,静态电流依然很大。
所以,功放整体电流会很大,电流大意味着功放的效率很低,将会有很大一部分热量只能释放到管子以及电路板上,这些热量既是一种能量的浪费,更重要的是会造成降低芯片的使用寿命。
利益方面,能提供如此大功率的放大管子的价格是非常昂贵的。
基于以上这些考虑,同时单纯的功率回退所能获取的互调是有限的,随着功率的进一步增高,仍旧依靠功率回退是不能解决问题的。
所以,这里提出一种前馈预失真的设计方案来同时解决线性、效率以及成本问题。
2、前馈预失真功放设计方案 目前较为成熟和流行的超线性解决方案包括前馈技术、预失真技术(包括模拟预失真和基带预失真)、反馈技术等方法。
考虑到单纯采用前馈技术对误差功放的要求较高并不能降低太多成本和提高太多的效率,单纯的采用预失真技术虽然可以提高线性和效率但并不能达到超线性的要求。
结合两项技术的有缺点,这里提出一种前馈结合预失真的技术。
详细的原理框图见图2。
图2前馈预失真方案框图如图2所示,输入信号首先通过定向耦合器一路经过延时线准备和输出信号延迟线进行抵消,从而检测对消的情况,另一路送入预失真单元(PD)中产生失真信号,从而改善主功放的线性程度。
同时主功放的输出耦合一部分同经过延时的主信号进行对消,去除主信号,仅仅保留误差信号,通过功分器,一方面作为对消效果的检测从而作为闭环控制的参考,;另一方面送入误差功放放大在与主功放耦合对消互调信号,从而进一步改善互调。
这里如果改善效果仍旧不理想,达不到超线性的要求即70dBc的话,可以将前馈环在增加一级,够成3或4级环,从而提高改善效果。
上述仅是开环的方案,考虑到由于输入功率、温度等因素都可以影响对消效果,这里必须设计一个闭环的控制环节,使得系统中的衰减器和移相器能够根据环境参数的改变,自动跟踪变化,自动适应调节,从而保证整体的线性要求。
闭环的实现首先是建立在对整个环内若干个参考点的采样来指导各个常数的变化,包括输入功率,输出误差功率,环境温度,主信号与误差信号对消情况等若干个因素决定各个参数的变化。
同时,系统要求自适应算法的反映速度必须在20ns之内,才能保证一旦参数发生变化,整体互调能及时跟踪变化。
避免出现短时的互调变差的现象。
下面将分各个单元分别介绍系统的实现方法以及核心技术问题。
2.1、预失真产生单元(PD)预失真部分采用的是模拟预失真方案。
该方案已经通过前期试验论证,对于600KHz的双音信号互调可以改善15dB以上,对于1.28MHz的调制信号,ACPR 可以改善10dB以上。
预失真产生单元的整体框图如图3所示。
图3预失真产生框图输入信号经过3dB电桥分成两路,0°端作为主信号经过延时线送入合成的3dB电桥;-90°端作为误差信号的产生端再经过一个3dB的电桥,这里的0°端产生失真信号,通过调节放大管FP2189的偏压使其互调分量非常的大,经过移相器调节相位准备于主信号对消,-90°端首先通过衰减器调节幅度在通过偏压调节非常好的FP2189使其产生非常好的互调信号,这样在通过合成电桥的-90°端口,从而使得主信号与误差信号相差-180°,从而使得产生互调信号的部分去除主信号只保留误差信号。
在通过调节衰减器和移相器使其相位与通过延时线的主信号相位相差-90°,从而借助另一个3dB合成电桥的-90°端实现主信号与失真信号相位相差-180°,也就意味着失真信号倒相,从而在主功放放大的过程中对消主信号的互调分量。
上述预失真信号的产生是本项目的第一个技术难点,但是经过尽两个月的试验,已经完成论证了该方法的可行性,如前所述,对于2.14GHz的600KHz双音信号互调可以改善15dB以上,对于1.28MHz的CDMA调制信号,ACPR可以改善10dB以上。
2.2、前馈单元上述预失真方案经过试验验证,可以改善互调15dB,ACPR改善10dB,这样可以改用小一些的管子推出大的功率。
但是这还并不能达到超线性的要求(即-70dBc),因此,再次引入前馈的方法进一步改善线性。
如果单纯使用前馈的方法,对于误差功放的功率要求要高,因为主功放的互调产物较高,这样在误差功放处必须能推出大的功率才可以抵消掉。
所以,增加了误差功放的价钱并降低了效率。
但是,如果在主功放前增加预失真单元,就可以大大降低互调产物,减轻误差功放的要求,提高效率。
前馈部分的原理框图如图4所示图4 前馈原理图输入信号经过主功放放大,由于主功放的非线性,将有互调分量产生。
通过耦合器将经过放大的主信号与输入信号进行相减,从而使得放大后的主信号仅仅有失真信号,将失真信号通过误差放大器进行放大,使其幅度与主信号的互调产物幅度相同,再通过移相器和衰减器的调节,使其与主信号相位正好相差-180°,从而抵消掉主信号中的互调产物,进一步改善功放的线性度。
实际设计中,如果一级环路抵消效果不理想,达不到-70dBc的超线性要求,可以考虑继续增加环路,进一步抵消失真信号。
2.3、闭环自适应单元预失真单元和前馈部分均可以大幅度改善功放整体的线性化程度,但是经过试验论证,他们的对消效果会受到信号的幅度和相位的影响。
如果对消的两路信号相位相差超过2°,以及两路信号的幅度相差超过5dB,其改善效果将非常差。
但是,由于功放本身将会收到诸如环境温度的变好、输入信号的强弱的变化等诸多因素的影响,因而必须要求我们的功放能自动适应各种环境的应用。
所以,为了满足上面提出的要求,整个系统必须具有自适应单元,通过根据环境的变化自动调整各个参数,从而保证功放工作在超线性。
闭环自适应单元将是整个项目的难点。
一方面需要受控的参数非常多,可获取的输入信号又非常的少,同时,整体数学模型很难建立,无法用数学模型描述输入与输出之间的关系。
另一方面,从输入信号发生变化到输出信号的时间延迟大约20ns以内,这就要求整个算法必须在20ns完成由输入到输出的计算,也就是说要求算法的实时性非常高。
算法的出发点将是根据查表法,通过试验获取大量在不通环境下所获取的移相器和衰减器的控制电压,以此作为样本,设计一款神经网络机器。
通过大量的样本训练该神经网络,使其具有根据环境变量以及输入功率等因素快速的决定各个衰减器和移相器的控制电压。
最终该神经网络机器将在FPGA中实现。
试验数据的获取将用PC机设计一款能够操作信号源以及频谱仪的程序,将功放放入高低温箱中做高低温试验,同时调节输入功率的大小,并设计一个收索算法,通过上位机自动完成试验的过程,获取大量的试验样本,从而对神经网络在MATLAB上进行训练。
并最终在FPGA中实现。
以上目前只是一种假设,闭环自适应算法将是整个超线性功放的难点,将会花大量时间在这里收集资料,尝试各种方案,最终提出并设计一个最适合的实现方案。
因此,在这里可能会花费大量的时间和精力。
3、超线性功放产品实现方案图5预失真+主功放实现方案图6预失真+前馈+主功放方案4、超线性功放关键技术问题①带宽问题。
随着频率的增高,相位和时延均会发生变化,这就要求在整个频带内各个模块的频响特性要一致。
②抵消问题。
预失真和前馈的根本出发点都是信号的对消问题,也就是说让两个信号在相位上相差180°,如果相位相差对消的误差超过2°,将大大的降低对消的效果。
也就是说相位能否对上,是决定效果的关键。
③衰减器和移相器衰减器和移相器是预失真和前馈的主要调节单元。
如果衰减器带有附加相移或者移相器带来附加衰减,都将使得整个系统无法控制。
另外两者的时延也是决定延迟线的关键。
经过试验的论证,用电桥搭成的衰减器和移相器虽然能够满足要求,但是附加相移和衰减过大,同时一致性较差,将不利于生产。
所以,进一步选用一些集成的衰减器和移相器进行试验。
④自适应算法如前在闭环控制算法中提到的,算法的相应时间和相应速度是一个非常关键的技术指标。
同时由于输入的参数太少,并且整个数学模型很难建立,因此自适应算法的研发将是整个项目的瓶颈,将会花大量的时间和精力在这里。
5、超线性功放的优势超线性功放作为一种时下非常流行的技术与传统的设计功放的方法相比具有很多优势,它不仅仅是可以使得功放的线性化程度做的很好,同时可以大大的降低成本,提高效率,增加效益等。
①成本上的优势虽然超线性功放在结构上比传统的功放复杂了很多,也增加了例如衰减器和移相器等附加的芯片,可能会在这增加一些开销,但是由于它可以大大提高功放的线性化程度,也就是说原来必须用100w的放大管子出20w功率,现在可能仅仅用45w的管子就可以出20w,这样在放大管子上节省的开销将远远超过那些衰减器和移相器的开销。
②效率上的优势传统的功放都是采用的功率回退的方法,无形中将是放大管工作在很高的静态工作点但输出功率并不大,将有大量的能量浪费在静态电流以及热量上面。
采用了超线性化技术,由于改善了功放的非线性,可以使得功放管子的工作状态进一步提高,减小静态电流的浪费,大大提高了效率。
同时也相当于提高了整体的稳定性。
③在大功率放大器上的优势以类似于基站放大器上200W的功放为例,对于四载频的基站放大器,需要四个200W的功放。
因为功率太高,无法保证功放的线性,只能一个载波一个放大器,这样还需要合路、供电系统等一系列的开销,从而使得整机体积非常大。
如果改用了超线性功放,可以说一个功放就可以搞定,大大降低了成本减小了体积。