版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精品文档-下载后可编辑一种高效新型WCDMA直放站PA方案的设计与实现-设计应用随着3G技术的发展,系统容量的不断提高,对系统的线性要求越来越高。功放作为通信系统的主要非线性单元,其性能的改善在整个系统中的作用至关重要。单纯采用用功率回退的方法去满足线性要求越来越困难,同时也难以满足日益提高的效率要求。因而使得很多线性化技术被不断应用到功放设计中。
目前已商用的线性化技术包括前馈、DPD和模拟预失真。其中前馈技术主要的缺点是,误差环路不能同时放大有用信号,导致效率非常低;而DPD技术主要的特点是,通过处理基带信号达到预失真的效果,因此需要将射频信号先转化成基带信号,处理完成后再还原成射频信号与PA的输出信号进行合成,完成信号的校正,其的缺点是系统复杂、难以调试,有效带宽受限。与以上两种线性化手段相比较,模拟预失真系统结构简单,容易调试,效率也可满足需求,因此已成为现在比较受欢迎的线性化方法。
不过,模拟预失真重要的就是选择合适的非线性器件,其特性要和LDMOS非常接近,才能模拟出PA的非线性特性,终达到预失真的效果。而这样的器件选择需要大量的实验数据和验证,这给前期研发带来很大挑战。
本文采用Scintera公司内部集成的新型预失真芯片SC1887,配合NXP公司的BLF6G22LS-130,使用Doherty结构,前级推动使用BLM6G22-30G,终完成WCDMA30W功率输出,为直放站客户提供了一种针对20W整机的高效、节能的解决方案。
SC1887预失真电路构成
与传统的模拟预失真电路相比较,SC1887大幅简化了预失真电路的结构,减少了外围元器件的应用,从而使得整个电路更加紧凑、更易小型化;同时进一步提升了系统可靠性。实现原理如图1所示。
图1SC1887预失真实现框图
该电路采用了闭环结构,对消效果比传统的开环结构更优异。该芯片通过调节RFin、RFout和FFFB三个端口与各个巴伦之间的匹配,可以在600MHz到2.8GHz的带宽内正常工作。本方案采用村田制作所(Murata)的高Q电容和低差损电感,将三个端口回波控制在18dB以上(该板是采用Isola公司的专用板材IS680设计的四层板)。同时可通过SPI和计算机相连,随时监控其工作状态,使调试更加简捷高效。
具体实现方案
DXY鼎芯实验室采用NXP公司的高性能LDMOS,独立设计出一种实用的Doherty结构,与模拟预失真芯片SC1887实现了完美结合。射频方案中的预推动采用NXPRFSSBGA6589,推动级采用NXPBLM6G22-30G,末级采用NXPBLF6G22LS-130。相比于业内其他厂家的产品,NXP的LDMOS效率高、增益高,在高效率、大功率功放应用方面有着不可替代的优势。
其中BLF6G22LS-130单管增益可达17dB,饱和效率55%,做成Doherty后增益也有15-16dB,末级6dB回退效率在40%以上。BLM6G22-30G是塑封的集成二级IC管,增益高达28dB,效率高,是做大功率推动级的方案。同时为了提高输出功率,采用研通(Yantel)高频技术公司推出的低插损电桥HC2100A03。
SC1887对RFin、RFFB两个端口的输入信号强度都有一定动态范围要求。为了与功放更好的配合,在环路内使用两个ATT电路,实时调节主通路和反馈通路的增益范围,确保SC1887在一定的功率输出动态范围内有很好的表现。具体实现电路原理如图2所示。
图2功放原理框图
测试结果分析
测试结果如表1所示。从测试数据可以看出,在Pout=44.7dBm时,对消后ACPR在52dBC以上,可以满足3GPP频谱发射模板。效率可以做到27%,比普通回退功放提高10%以上,显着减少了能耗,远远超出运营商的招标要求,符合当今节能环保、绿色低碳的发展需求。
表1WCDMA单载波测试结果
通过分析以上测试结果可以看出,该方案有如下几大优势:
1.效率高:采用Doherty加模拟预失真的线性化技术,该方案与普通的HPA相比,效率至少提高10%以上。
2.成本低:功放管在整个功放成本中占主要地位,同样的功率输出,该方案比传统的HPA减少一半的使用量,节省成本。
3.结构简单,易于调试:简化了预失真电路的结构,减少了外围元器件的应用,使得整个电路更加紧凑,提高了整个系统的可靠性和一致性,便于生产调试。
图32140MHZ测试结果
图4WCDMA30WPA方案测试平台
附录:功放的非线性失真及传统模拟预失真的实现
功放的非线性失真特性主要由AM-AM失真、AM-PM失真两个特性来表征,如图5所示。
图5功放的AM-AM、AM-PM特性示意图
为了便于分析,我们忽略功放的记忆效应,将功放的传输特性标识为:
其中Vi(t)、Vo(t)分别为功放的输入和输出电压。将该式用泰勒级数展开,取前3项,得到式(2):
为简化分析过程,我们假设输入为点频信号,即Vi=Acosω1t,则输出信号为:
从式3可以看出,由于功放的非线性,输出信号中不仅包含有输入信号频率分量,还出现了新的直流分量、二次谐波和三次谐波分量。其中,基波分量的振幅为其中k1为线性增益,是非线性失真。
当k30时,K1,此时增益呈现扩张特性;反之,当k30时,k1,此时增益呈现压缩特性。大部分非线性器件(包括LDMOS),其k30,随着输入功率的升高会出现增益压缩现象,这就是AM-AM失真。有些非线性器件在特定的偏置状态下会出现k30的增益扩张特性,传统的预失真器就是要找到这样的器件来完成预失真效果。
AM-PM失真是指输出信号的相位随输入信号幅度的变化而变化。对于一个理想的放大器,它的输出信号的相位和输入信号的幅度无关。然而,在实际的放大器中,输入信号的幅度调制会导致输出信号的相位调制,一般用贝塞尔函数表示,如下:
实际表明,当输入信号为小功率信号时,功放的非线性主要以AM-AM失真为主;而当输入信号为大功率信号时,AM-PM失真较之前者对功放线性的影响更为明显。
功放的非线性主要是由k30产生增益压缩而产生的。模拟预失真的原理就是要找到一个k30的器件与功放串联,使两者的非线性相互抵消,使终功放输出的信号保证在线性状态下。其原理如图6所示。
图6预失真原理框图
为了保证足够的对消效果,一般预失真都采用双环结构,其实现框图如图7所示。
图7
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吉林师范大学《体育市场营销》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 吉林师范大学《日本商务礼仪训练》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 吉林师范大学《教师教学能力提高课Ⅱ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 吉林师范大学《概率与统计》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 中学班主任交流合作活动方案
- 公共设施消防水池维护方案
- 2024解除劳动合同的赔偿问题
- 吉林大学《微积分CⅠ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 高等院校人才培养管理制度
- 科技企业员工培训与发展总结
- 第一讲 伟大事业都始于梦想(课件)
- 管道补偿器安装检验记录
- 学校食堂出入库管理制度
- 限制被执行人驾驶令申请书
- 铝合金船的建造课件
- 边坡土石方开挖施工方案
- 八年级上册语文课后习题及答案汇编(部分不全)
- 玻璃厂应急预案
- 安全帽生产与使用管理规范
- 货车进入车间安全要求
- 新版深度学习完整整套教学课件
评论
0/150
提交评论