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1、隨著移動(dòng)通信系統(tǒng)的日益發(fā)展和不斷的更新?lián)Q代,作為其主要核心模塊的發(fā)射機(jī)系統(tǒng)也面臨著更高的要求:更高的效率,更好的線性。作為當(dāng)今主流線性化技術(shù)之一的LIN C(使用非線性元件的線性放大)技術(shù),主要將調(diào)制信號(hào)分解成兩路等幅異相的恒包絡(luò)信號(hào),再各自經(jīng)過(guò)高效率功率放大器放大后由功率合成器合成輸出,從而得到無(wú)失真的放大信號(hào),理論上很好地解決了效率與線性的矛盾。
LIN C系統(tǒng)的效率主要由功率放大器和合成器各自的效率決定,由于開(kāi)關(guān)類(lèi)功率放
2、大器(D類(lèi)、E類(lèi)、F類(lèi)等)技術(shù)的發(fā)展和完善,可以很容易地把功率放大器的效率做到很高(理論上100%),因此高效率合成技術(shù)的研究意義更顯得尤為重要。本文重點(diǎn)研究適用于LIN C系統(tǒng)中的高效率合成技術(shù),分為以下幾點(diǎn)內(nèi)容展開(kāi):
1、分析現(xiàn)有的幾種主流功率合成器,利用電路分析和仿真確定它們的效率特性,并選取Chireix合成器作為本文的高效率合成技術(shù)方案;
2、利用電路原理具體分析 Chireix合成器的效率和線性與電路設(shè)計(jì)
3、參數(shù)之間的關(guān)系。通過(guò)簡(jiǎn)化計(jì)算出合成效率最大時(shí)應(yīng)滿足的條件,在計(jì)算結(jié)果中發(fā)現(xiàn)合成效率不僅與合成器的電路結(jié)構(gòu)有關(guān),也與輸入信號(hào)的相位角有關(guān),并通過(guò)仿真驗(yàn)證以上結(jié)論的正確性。最后根據(jù)得到的簡(jiǎn)化關(guān)系,針對(duì)輸入信號(hào)為16-QAM的調(diào)制信號(hào)設(shè)計(jì)兩個(gè)工作在2.14GHz的Chireix合成器,一個(gè)有著最高的平均合成效率(仿真效率94.7%)和較差的線性(EVM達(dá)到22.4%),另一個(gè)有著較高的合成效率(仿真效率54%)和較好的線性(EVM達(dá)到7.9%
4、);
3、選取可以看成理想電壓源的飽和B類(lèi)功率放大器作為使用于C hire ix合成器的高效率功率放大器。利用ADS仿真軟件設(shè)計(jì)一款工作在中心頻率為2.14GHz的飽和B類(lèi)功率放大器,仿真得到的漏極效率達(dá)到70%左右。制作成實(shí)物進(jìn)行測(cè)試,在輸入27dBm功率的情況下已進(jìn)入飽和工作區(qū),工作中心頻率2.14GHz處的漏極效率達(dá)到67%左右,輸出功率達(dá)到42.5dBm左右,且在100MHz的帶寬內(nèi)漏極效率保持60%以上、輸出功率在4
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