射頻功率放大器是射頻前端的關(guān)鍵部件,主要用于發(fā)射鏈路,通過(guò)把發(fā)射通道的微弱射頻信號(hào)放大,使信號(hào)成功獲得足夠高的功率,從而實(shí)現(xiàn)更高通信質(zhì)量、更強(qiáng)電池續(xù)航能力、更遠(yuǎn)通信距離,其性能可以直接決定通信信號(hào)的穩(wěn)定性和強(qiáng)弱。射頻功率放大器的工作原理是利用三極管的電流控制作用或場(chǎng)效應(yīng)管的電壓控制作用將電源的功率轉(zhuǎn)換為按照輸入信號(hào)變化的電流,經(jīng)過(guò)不斷的電流/電壓放大,從而完成功率的放大。GaAs工藝能為PA提供比較好的應(yīng)用性能,是PA的主流工藝。與此同時(shí),WiFi連接模組的存在推動(dòng)了基于SiGe工藝的PA的進(jìn)一步發(fā)展與應(yīng)用。放大器的功能,即將輸入的內(nèi)容加以放大并輸出。高穩(wěn)定性射頻放大器聯(lián)系人
射頻信號(hào)(RadioFrequency)是一種高頻交流變化電磁波,表示可以輻射到空間的電磁頻率,范圍在300KHz~300GHz之間,其相應(yīng)的射頻技術(shù)廣泛應(yīng)用于無(wú)線通信領(lǐng)域。目前無(wú)線通信主要應(yīng)用于手機(jī)領(lǐng)域,手機(jī)射頻模塊主要包括天線、射頻前端和射頻芯片,其在無(wú)線通信中扮演著兩個(gè)重要的角色:首先是在發(fā)射信號(hào)的過(guò)程中,能將二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)換成高頻率的無(wú)線電磁波信號(hào);其次是在接收信號(hào)的過(guò)程中,能將收到的電磁波信號(hào)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)。在此之中,射頻前端芯片發(fā)揮著無(wú)線通訊系統(tǒng)“接收機(jī)”和“發(fā)射機(jī)”的作用,通過(guò)對(duì)通訊信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換、合路、過(guò)濾、消除干擾、放大,較終實(shí)現(xiàn)無(wú)線信號(hào)接收和發(fā)射。射頻前端芯片的性能直接決定了終端可以支持的通信模式,以及接收信號(hào)強(qiáng)度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能指標(biāo),直接影響終端的通信質(zhì)量。高穩(wěn)定性射頻放大器聯(lián)系人晶體管的效率都有一個(gè)理論上的極限。
經(jīng)典Doherty放大器,可以歸類于負(fù)載調(diào)制架構(gòu),實(shí)際上由兩個(gè)放大器組成:一個(gè)載波放大器偏置在AB類模式下進(jìn)行操作,而峰值放大器偏置成C類模式。一個(gè)功分器將輸入信號(hào)以90°相位差等分給每個(gè)放大器。放大后,信號(hào)通過(guò)功率耦合器被重新合成。兩個(gè)放大器在輸入信號(hào)處于峰值時(shí)會(huì)同時(shí)操作,每個(gè)都表現(xiàn)為一個(gè)負(fù)載阻抗,以比較大化輸出功率。然而,隨著輸入信號(hào)功率的下降,C類峰值放大器被關(guān)閉,只有AB類載波放大器仍然工作。在較低的功率電平時(shí),AB類載波放大器表現(xiàn)為經(jīng)調(diào)制的負(fù)載阻抗,以提升效率和增益。隨著該架構(gòu)重新煥發(fā)活力,Doherty放大器設(shè)計(jì)在快速的迭代中取得了重大進(jìn)展,也獲得了巨大成功。
傳統(tǒng)線性功率放大器的工作頻率很高,但相對(duì)頻帶較窄,射頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。射頻功率放大器可以按照電流導(dǎo)通角的不同,分為甲(A)、乙(B)、丙(C)三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的導(dǎo)通角為360°,適用于小信號(hào)低功率放大,乙類放大器電流的導(dǎo)通角等于180°,丙類放大器電流的導(dǎo)通角則小于180°。乙類和丙類都適用于大功率工作狀態(tài),丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中比較高的。射頻功率放大器大多工作于丙類,但丙類放大器的電流波形失真太大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負(fù)載諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然接近于正弦波形,失真很小。放大器分類為電壓放大器或功率放大器。
功率放大器主要技術(shù)指標(biāo)我們關(guān)注功率放大器的指標(biāo)主要有頻率范圍、輸出功率、增益、1dB壓縮點(diǎn)、增益平坦度、諧波抑制性能、匹配性能。一個(gè)理想的放大器,其輸出信號(hào)應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映輸入信號(hào),即波形應(yīng)該是相同的。但是實(shí)際上由于多種原因,輸入信號(hào)不可能與輸入信號(hào)的波形完全相同,這稱為放大器失真。放大器失真0主要有頻率失真(線性失真)和波形失真(非線性失真),前者主要指對(duì)不同頻率成分,放大器的增益和延時(shí)有差異;后者指對(duì)同一頻率,輸出信號(hào)與輸入信號(hào)不成線性關(guān)系。頻率失真表現(xiàn)在頻域上的頻譜改變,而非線性失真則表現(xiàn)為時(shí)域波形上的變化。非線性失真區(qū)別于頻率失真0主要是會(huì)產(chǎn)生大量新的頻率分量。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率放大器。高穩(wěn)定性射頻放大器聯(lián)系人
射頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。高穩(wěn)定性射頻放大器聯(lián)系人
熱力學(xué)的基本規(guī)律揭示出沒(méi)有電子設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)100%的效率——雖然開(kāi)關(guān)電源比較接近(達(dá)到98%)。但不幸的是任何產(chǎn)生RF功率的器件目前都無(wú)法達(dá)到或者接近理想的性能,因?yàn)閷⒅绷鞴β兽D(zhuǎn)換為射頻功率過(guò)程中面臨太多的缺陷,包括整個(gè)信號(hào)路徑傳輸造成的損耗,轉(zhuǎn)到工作頻率時(shí)的損耗,以及該器件固有特性損耗等。結(jié)果,MIT科技評(píng)論的一篇文章曾毫不客氣的這樣評(píng)價(jià)RF功率放大器,“它是一個(gè)非常低效的硬件。”幸運(yùn)的是,經(jīng)過(guò)連年不斷努力提升RF效率,這些情況在逐漸改變。這些工作有一些是在器件級(jí),有些則采用了一些創(chuàng)新技術(shù),比如包絡(luò)跟綜,數(shù)字預(yù)失真/波峰因子降低方案,以及采用比常見(jiàn)AB類級(jí)別更高級(jí)的放大器。高穩(wěn)定性射頻放大器聯(lián)系人
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