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相似文献
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1.
研究了应用于WCDMA直放站中的基于模拟预失真技术的功率放大器。该预失真电路采用双环结构,通过二极管产生预失真信号,并利用两个可调衰减器和可调移向器来调节其幅度和相位,以此抵消功率放大器的三阶分量,改善输出信号的线性度。基于该预失真方法设计了10W功率放大器,其三阶失真分量改善了15dB,相邻信道功率比为-51dBc@40dBm。  相似文献   

2.
一种自偏置预失真线性功率放大器   总被引:1,自引:1,他引:0  
该文提出了一种用中芯国际0.18μm工艺设计的自偏置预失真AB类功率放大电路电路结构。电路采用两级共源共栅结构,在共栅MOS管上采用自偏置电路,在第二级电路中采用预失真电路。该次设计采用Agilent的ADS软件对电路进行模拟,在2.4GHz频率下,1dB压缩点的输出功率为22.5dBm,此时的PAE是25.1%。  相似文献   

3.
功率放大器非线性失真产生的交调失真、邻道干扰直接影响通信系统的性能,如何定量地描述和分析其非线性影响具有重要意义.根据功率放大器的幂级数模型定量地分析了CDMA信号的邻道干扰,给出了根据增益和1dB压缩点功率估算ACPR的表达式及输入功率与ACPR的关系,可用于CDMA无线系统功率放大器的设计和测试.  相似文献   

4.
介绍了功率放大器电记忆效应的产生原因,提出了正负反馈相结合的方法,来减弱功放的电记忆效应,从而达到线性化的目的。为了验证电路的有效性,分别用双音和码分多址2000信号仿真测试,表明三阶互调改善9dB,五阶互调改善30dB,邻道功率比高端改善9dB,低端改善13dB。  相似文献   

5.
分析了功率放大器输入输出响应特性与栅极偏置电路时间常数的关系,以及信号通过功率放大器后的矢量幅度误差(EVM)和邻信道功率抑制比(ACPR)。并基于MW4IC2230设计了工作于2 GHz频段,输出33 dBm的TD-SCDMA三载波射频功率放大器,以验证该关系。当动态偏置电路时间常数为1 ms时,功率放大器输出EVM为2.5%,ACPR为?43 dB。根据TD-SCDMA物理信道特点,提出对偏置电路的控制可以比传输信号起始时刻提前,当该提前量为1.5 μs、动态偏置电路时间常数为1 ms时,功率放大器输出EVM为1.8%,ACPR为?45 dB,满足TD-SCDMA系统标准要求。  相似文献   

6.
OFDM系统功率放大器的自适应预失真线性化   总被引:1,自引:1,他引:0  
对正交频分复用(OFDM)传输系统中大功率放大器的自适应预失真方法进行了研究。采用Wiener模型描述大功率放大器的输入输出关系, 该模型的结构是线性动态特性环节后级联一个无记忆的非线性静态单元,可以用一个复系数幂级数展开式来近似表示。为了补偿功率放大器的非线性失真, 用具有Hammer stein 结构的预失真器构成该功率放大器的逆系统, 并用递推最小二乘算法在线辨识预失真器的未知参数。该算法用于OFDM 系统时, 得到了一个快速的参数收敛特性。利用MATLAB 数值仿真考察了自适应预失真方法的有效性, 仿真结果表明,它可以有效实现从预失真器输入到功率放大器并实现输出的线性化  相似文献   

7.
提出一种基于频域相位差的环路时延估计算法,用于估计和校准功率放大器(功放)数字预失真系统的时延。采用快速傅里叶变换估计基带输入信号与反馈耦合基带信号间的整数倍时延,应用频域相位差估计分数倍时延,并利用最小二乘法提高估计精度。在不同分数倍固定时延条件下,评估该算法与互相关内插算法的时延估计性能。实验结果表明,本文方法与基于互相关内插的时延估计方法相比,算法复杂度较低,在预失真后功放输出信号的邻道功率比同为-40 dBc的条件下,本文算法的平均运行时间缩短了90.1%。  相似文献   

8.
论文针对功率放大器的非线性失真问题,分别以无记忆功率放大器和有记忆功率放大器输入/输出数据为基础,通过对给定数据进行拟合处理,建立了放大器的非线性多项式数学模型,并采用归一化均方误差、误差矢量幅度衡量模型的效果.针对放大器的非线性特性,采用前向串级补偿方法,得到预失真处理器的数学模型,对系统进行输入输出模拟,得到补偿后的系统输入/输出效果.最后针对信道干扰问题,通过相邻信道功率比的指标来评价所建模型对相邻信道的干扰程度分析.  相似文献   

9.
针对无线通信应用的射频功率放大器,提出了一种新颖的温度补偿电路。应用该温度补偿电路,设计了一款基于InGaP/GaAs HBT工艺的两级F类功率放大器。该功率放大器采用了带温度补偿特性的有源偏置电路,能有效地提高线性度,补偿温度引起的性能偏差;输出匹配网络采用F类功率放大器谐波理论而设计。在1 920~1 980 MHz频段和电源电压3.4 V条件下,测得常温状态该功率放大器增益为27 dB;输出功率在28 dBm时功率附加效率达到42%,邻信道功率比为-36 dBc;在-20 ℃~80 ℃之间功率附加效率和邻信道功率比基本不变。  相似文献   

10.
数字预失真器是线性化功率放大器的有效工具.记忆多项式等模型难以兼顾模型的精确性和复杂程度.为解决该问题,提出了一种基于反馈的多项式模型建模数字预失真器.不仅使用输入信息,还使用过去时刻的输出信息,用较少的系数个数对高非线性及深记忆效应的功率放大器建立模型.仿真结果显示,该模型比一些常见的模型可更有效地缓解功率放大器的幅值和相位失真.  相似文献   

11.
失真度是衡量音频功率放大器的一个重要的技术指标。脉宽调制型功率放大器也不例外,过高的失真度会使这种新型高效功效失去应有的价值。所以在设计这种功放前,了解引起信号失真的原因以及寻求减小失真的方法就显得非常重要。  相似文献   

12.
介绍制作具有小信号放大能力的低频功率放大器的基本原理、内容、技术路线.整个电路主要由稳压电源、前置放大器、功率放大器、波形变换电路共4个部分构成,电路结构简单,所选器件价格便宜,并给出了测试结果.实验结果表明该功率放大器在带宽、失真度、效率等方面具有较好的指标、较高的实用性,为功率放大器的设计提供了广阔的思路.  相似文献   

13.
用于CDMA2000的射频功率放大器仿真实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文给出了一个适用于CMDA2000系统的射频功率放大器单片集成电路的实现。放大器采用了具有高线性度、高增益和高效率的砷化镓异质结双极型晶体管,包括驱动级和功率级两级。为了同时实现CDMA2000系统所要求的最大输出功率时的良好线性度和改善中等输出功率时的效率,使功率放大器工作在近乙类,并采用了自适应性无源基极电阻偏置技术来抑制由于近乙类工作造成的增益失真。考虑了寄生效应的后仿真结果表明。该功率放大器在1850MHz。码片速率为1.2288Mcps的混合移相键控调制信号的激励下,在CDMA2000系统要求的最大输出功率28dBm处PAE达到44.8%,增益为27.4dB,偏离中心频率1.25MHz处的ACPR为-47.9dBc。  相似文献   

14.
该文介绍了基于SMIC 0.18μm CMOS工艺工作于2.4GHz功率放大器的设计方法,并给出了仿真结果.电路采用两级放大的结构,驱动级采用自偏置Cascode结构,为了保证驱动级有足够的线性度,偏置电压采用了自适应结构,使偏置电压随着输入功率的不同而变化,保证了放大器的线性度并提高了功率附加效率,功率级采用共源结构...  相似文献   

15.
在自偏置A类共源共栅射频功率放大电路拓扑基础上,基于SMIC 0.18 μm CMOS工艺设计了两级自偏置A类射频功率放大器电路.该射频功率放大器电路采用两级共源共栅结构,在共栅MOS管上采用自偏置.采用Cadence公司的SpectreRF工具对电路进行仿真与优化.设计与优化结果表明,在2.4GHz频率下,输出功率为20.3dBm,功率附加效率为49%,功率增益达到32dB.  相似文献   

16.
该文介绍了一款应用于38 GHz的大功率超宽带功率放大器。电路设计中采用了键合线连接裸片与微带电路,并对该部分单独进行电磁场仿真。采用渐变微带线的方法实现了宽带匹配,通过HFSS与ADS的联合仿真优化设计,完成了大功率宽频带的功率放大器设计和仿真过程,仿真结果表明在频率38 GHz范围内增益(8.5±1) dB,1 dB压缩点输出功率为48 dBm最大饱和功率为49.5 dBm。  相似文献   

17.
介绍了射频功放器件MAX2 2 35的工作原理 ,给出了器件的工作参数 ,在此基础上重点分析了它在 90 0MHz频段的典型应用  相似文献   

18.
采用Multisim仿真软件对高频功率放大器原理和特性进行仿真分析,实现了对高频功放电路的几种外部特性的分析以及仿真测试,结果表明,仿真数据与理论数据一致,并且能显示出一些无法用电子仪器设备显示的波形和曲线,使结果更直观,更易于理解。  相似文献   

19.
为了解决大阵列相控的功率、效率及散热问题,促进相控声场的非接触物体操控及其在医学超声中的实际应用,设计了一种PWM型D类超声宽带功率放大器. 对阻性和抗性负载的输出波形开展谐波失真、负载电压和输出功率的测量结果表明:该电路可对20~400 kHz的中低频超声输入信号进行功率放大,其最大输出功率可达46 W,效率超过78%. 该电路具有输出内阻小、阻抗匹配简单、相位保持度高、功率损耗低和发热小的优点,可为超声技术在生物医学中的应用提供电路基础,实现大规模相控阵列的精确驱动,具有良好的推广价值.  相似文献   

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