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clr是im3的函數(shù)。 aclr/imd模型 為了了解rf器件的aclr來源可以對寬帶載波頻譜進(jìn)行模擬,相當(dāng)于獨(dú)立的cw副載波集合。每個副載波都會攜帶一部分總的載波功率。下圖所示就是這樣一個模型,連續(xù)rf載波由四個單獨(dú)的cw副載波模擬,每個副載波的功率為總載波功率的四分之一。副載波以相同的間隔均勻地分布于整個載波帶寬內(nèi)。 圖1. 寬帶載波信號的副載波模型 圖1中的綠線從左到右分別是副載波1、2、3和4。如果我們只考察左邊的兩個副載波(1和2),可以考慮rf器件中的任意imd3失真引起的三階imd分量。三階失真表現(xiàn)為這兩個副載波兩側(cè)的低電平副載波,兩個“綠色”副載波左邊的第一個“紅色”失真分量是這兩個副載波的imd3失真結(jié)果。 來自副載波1和3的imd3分量在與載波1間距相同的頻率處具有imd3失真分量。這在載波頻譜的左邊產(chǎn)生第二個“紅色” im分量。同樣,來自副載波1和4的imd3生成的失真分量距離載波邊緣更遠(yuǎn)。 注意這里還存在其它的imd分量。副載波2和4產(chǎn)生的im3分量直接疊加在副載波1和2產(chǎn)生的imd分量上。這一累加效應(yīng)會使距離rf載波邊緣較近的i
摘要:為在高線性的前提下提高wcdma基站系統(tǒng)中功率放大器的效率,仿真設(shè)計(jì)了一款工作于2.14 ghz頻段不對稱功率驅(qū)動的deherty功率放大器。基于ads平臺,采用mrf6s21140h ldmos晶體管,通過優(yōu)化載波放大器和峰值放大器的柵極偏置電壓改善三階互調(diào)失真(imd3),同時通過調(diào)節(jié)輸入功率分配比例改善由于峰值放大器對載波放大器牽引不足導(dǎo)致的失配問題,從而改善不對稱doberty功率放大器的輸出性能。仿真結(jié)果表明,當(dāng)載波放大器的柵極偏置電壓為2.84v,峰值放大器的柵極偏置電壓為0.85 v并且輸入功率比例為1:2.3,輸出功率為44 dbm時其功率附加效率(pae)為24.21%,imd3為-44.46 dbc,和傳統(tǒng)ab類平衡功率放大器相比pae提高了8.58%,imd3改善了6.98dbc. 對于現(xiàn)代無線通信系統(tǒng),多載波、寬帶、高傳輸速率已經(jīng)成為其發(fā)展的方向。隨著頻譜資源的日益緊張,為了在有限的帶寬內(nèi)傳輸更多的數(shù)據(jù),在wcdma系統(tǒng)中采用bpsk和qpsk等非線性調(diào)制方式,系統(tǒng)的瞬時傳輸功率產(chǎn)生較高的峰均比,功率放大器需要通過較大的功率回退的方式來滿足系統(tǒng)對線性度的
中,并在ads中進(jìn)行雙音測試仿真,仿真電路框圖如圖5所示。 本仿真試驗(yàn)中,主功放采用的是freescale公司的mrf9045射頻器件,矢量調(diào)節(jié)器由衰減器和相移器組成,用于調(diào)節(jié)失真信號的幅度和相位,使其與主功放產(chǎn)生的三階和五階交調(diào)分量在幅度上相等,而相位相差180°,以便最大限度地對消三階和五階交調(diào)分量。在ads中進(jìn)行雙音諧波平衡仿真(2-tone hb),以測試功率放大器的線性度。在不加預(yù)失真情況下,在該放大器輸出功率是5w時,失真較大,雙音交調(diào)imd3和imd5分別如圖6(a)所示。當(dāng)采用本文中的預(yù)失真技術(shù)后,imd3和imd5得到明顯改善,如圖6(b)所示。 從仿真結(jié)果可以看到,在采用本文中的預(yù)失真技術(shù)后,imd3和imd5分別改善了14dbc和9dbc。 3 結(jié)語 在仿真試驗(yàn)中證實(shí)了本文預(yù)失真器的有效性。將其用于5w cdma射頻功率放大器中,雙音測試表明,imd3和imd5得到明顯改善,分別改善了14dbc和9dbc。 本文介紹的用諧波發(fā)生器實(shí)現(xiàn)預(yù)失真的線
在有大信號的情況下可能掩蓋住小信號。 在放大器、混頻器和其他射頻元件中,一般以三階交調(diào)截點(diǎn)(ip3)來表示三階交調(diào)失真積,如圖2所示。兩個頻譜純潔的音被應(yīng)用于該系統(tǒng)。單音的輸出信號功率(單位:dbm)以及三階積的相對幅度(以一個單音為基準(zhǔn))表示為輸入信號功率的函數(shù)?;ū硎緸閳D中的slope = 1曲線。如果通過冪級數(shù)展開逼近系統(tǒng)非線性度,則信號每增加1 db,二階imd (imd2)幅度將增加2 db,如圖中slope = 2 曲線所示。 類似地,信號每增加1 db,三階imd (imd3)幅度就增加3 db,如圖中slope = 3 曲線所示。 在一個低電平雙音輸入信號和兩個數(shù)據(jù)點(diǎn)下,則可以繪制出二階和三階交調(diào)失真線,如圖2所示(其原理是,一個點(diǎn)和一個斜率定義一條直線)。 然而,輸入信號一旦達(dá)到某種水平,輸出信號就會開始軟限制或壓縮。這里一個相關(guān)參數(shù)是1 db壓縮點(diǎn)。這就是輸出信號從一個理想的輸入/輸出傳遞函數(shù)壓縮1 db的點(diǎn)。在圖2中,該點(diǎn)處于理想斜率= 1線變成虛線與實(shí)際響應(yīng)表現(xiàn)出壓縮跡象(實(shí)線)之間的區(qū)域中。 然而,二階和三階交調(diào)截線都可以延長,與理想輸
。因此,電路實(shí)現(xiàn)的凈性能與轉(zhuǎn)換器選擇和設(shè)計(jì)其他方面(通常是時鐘產(chǎn)生電路和電路板布局)的品質(zhì)都有關(guān)系。 為了解抖動影響既定enob 最大信號頻率的程度,可分別來看1 ps 和2 ps 抖動噪聲遠(yuǎn)超其他性能限制參數(shù)的兩個系統(tǒng)。 整理公式4,我們可以針對既定抖動計(jì)算產(chǎn)生指定enob(或snr)的最大信號頻率。 表1. 對比抖動時間相差兩倍的系統(tǒng) 5 失真積 信號鏈內(nèi)的非線性造成了許多失真積,通常是hd2(第二諧波失真)、hd3(第三諧波失真)、imd2(二階交調(diào)失真)和imd3(三階交調(diào)失真)。線性電路內(nèi)的失真傾向于隨信號接近有源元件線性工作范圍的極限而逐漸增加。在代碼空間突然結(jié)束的adc 內(nèi)則不是這樣。 因此,重要的是輸入跨度內(nèi)有足夠的范圍容納您要進(jìn)行低失真量化的預(yù)期輸入幅度,特別是在處理復(fù)雜寬帶信號時。最終,選擇標(biāo)稱輸入幅度是為了平衡信號跨度余量,避免限制優(yōu)化snr 的需要。 顧名思義,諧波失真會產(chǎn)生數(shù)倍于信號頻率的信號偽像。相比之下,交調(diào)失真源自包含兩個或兩個以上頻率信號(事實(shí)上是任何復(fù)雜波形)的信號處理非線性,從而產(chǎn)生輸入頻率之和或差。 在窄
美國國家半導(dǎo)體公司(ns)宣布推出全新系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc),新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了業(yè)界首次對超過2.7 ghz射頻信號的直接采樣,同時具有-71dbc的三階互調(diào)失真(imd3)性能和高達(dá)每秒3.6千兆次(gsps)的采樣速率。 adc12dxx00rf系列包括五個12位adc,有助于系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員省去多個中間頻率(if)下變頻段部件,包括放大器、混頻器和濾波器等。用一個adc12dxx00rf可以取代整個無線電信號路徑子系統(tǒng),大大降低3g/4g無線基站以及微波回程、軍事和寬帶軟件無線電(sdr)應(yīng)用的材料清單(bom)成本,減小了電路板尺寸和重量。 美國國家半導(dǎo)體公司高速信號路徑部營銷總監(jiān)jon baldwin表示:“無線電設(shè)計(jì)人員正在尋求新的方法來增加無線容量,同時降低成本、尺寸和重量?;谏漕l采樣adc的架構(gòu)提供了上述優(yōu)勢,但一直以來人們都認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)距離實(shí)際應(yīng)用還要幾年時間。憑借其空前的高頻動態(tài)范圍和業(yè)內(nèi)最高的采樣速率,adc12dxx00rf系列adc為客戶提供了一種核心技術(shù),使他們可以開發(fā)直接射頻采樣無線電?!?作為美國國家半導(dǎo)體公司領(lǐng)先的gsps adc系列的新一
.7%。由4g/lte帶來的資本投資增長預(yù)計(jì)至少將持續(xù)到2014年。 與此同時,ti高性能模擬產(chǎn)品亞太市場業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理程偉健說:“中國、印度和拉丁美洲正在加速推動3g基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),中國還在積極開發(fā)lte基站?!?對于3g和lte基站制造商而言,誰能開發(fā)出動態(tài)覆蓋范圍更大的基站,誰的產(chǎn)品在無線運(yùn)營商那里就更有競爭力。那么,今天哪些因素在影響3g/4g基站的這一性能呢? 最大的問題是今天的3g和lte基站都是多載波系統(tǒng),信號頻帶之間的間隔越來越小,這導(dǎo)致信號的諧波失真和三階互調(diào)失真imd3非常接近所需的信號,有時候甚至位于帶內(nèi),非常難以濾除,因此對3g/lte基站開發(fā)人員而言,imd3是一個重大設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。 解決這一難題的一個有效方法就是想法將imd3的幅度降到噪聲幅度,即-100dbc以內(nèi),這樣它就不會對整體系統(tǒng)的信噪比(snr)產(chǎn)生明顯影響。幸運(yùn)的是,最近ti推出的一款支持+6db增益的高線性度、低失真、全差動運(yùn)算放大器ths770006可以使得imd3達(dá)到-107dbc,從而可以實(shí)現(xiàn)業(yè)界最高的接收器動態(tài)覆蓋范圍。 ths770006可實(shí)現(xiàn)中頻(if)高達(dá)200mh
/耦合器、亞光的射頻開關(guān)等,力爭解決客戶的成本壓力。 nxp高性價(jià)比dac1405d750、dac1408d750、adc111xd125可完全滿足當(dāng)前應(yīng)用的需求。dac1405d750是一顆14位雙通道dac,可以進(jìn)行4倍或8倍插值,插值之后最大速率可以達(dá)到750msps,適用于多載波發(fā)射機(jī)的設(shè)計(jì),功能與ad9788,dac5688一樣,自帶nco,內(nèi)嵌pll以及內(nèi)部信號處理方便設(shè)計(jì)使用。nxp demo測試結(jié)果表明sfdr在fs=737.28msps@153.6mhz時為84dbc, imd3在78dbc之上,nsd小于-155dbm/hz,其性能非常優(yōu)異,尤其表現(xiàn)在sfdr、imd3以及功耗上面。這些指標(biāo)無疑能夠很大程度滿足設(shè)計(jì)需求。dac1405d750因其內(nèi)部結(jié)構(gòu)可滿足當(dāng)前多載波寬帶功放dpd的應(yīng)用,對于當(dāng)前主流的功放的dpd方案完全可以完美考慮到imd5。 dac1408d750是一顆具有jesd204a串口的雙通道14位dac,特性與dac1405d750一致。創(chuàng)新的采用了jesd204a串口,大幅減少了數(shù)據(jù)線的數(shù)量,直接減少pcb層數(shù),縮小面積。 另外因串口自身特性
檢測到的功率最小,這時,就可以認(rèn)為線性信號與非線性信號具有了相同的載波輸出功率。而后,再對兩路信號分別進(jìn)行包絡(luò)檢測,提取包絡(luò)差值信號,將此包絡(luò)差值信號作用于矢量調(diào)制器2,即不斷調(diào)節(jié)小最終使帶外互調(diào)失真信號減至最小,這時就會獲得高線性度的輸出信號。 3.2 計(jì)算機(jī)仿真 應(yīng)用一個峰值功率為180w的ldmos場效應(yīng)晶體管在計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)上設(shè)計(jì)了一個25 w的功率放大器,并對其輸入兩個頻率間隔為1mhz的載波信號,用以產(chǎn)生三階及五階互調(diào)失真信號。圖3為在未采用自適應(yīng)前饋技術(shù)時信號的輸出情況。此時imd3只能達(dá)到-55dbc左右,imd5只能達(dá)到-56dbc左右,而圖4則是采用該項(xiàng)技術(shù)后信號的輸出情況。此時imd3可達(dá)到-72 dbc左右,imd5可達(dá)到-76dbc左右,其改善程度顯而易見。 4.結(jié)束 本文采用自適應(yīng)前饋技術(shù)并給合包絡(luò)檢測技術(shù)來設(shè)計(jì)射頻功率放大器。由于該項(xiàng)技術(shù)考慮到實(shí)際中可能遇到的問題,從而對復(fù)雜問題進(jìn)行簡化,不僅從理論上,而且從實(shí)踐上證實(shí)了他的可實(shí)現(xiàn)性。 計(jì)算機(jī)模擬仿真試驗(yàn)表明:這種自適應(yīng)前饋技術(shù)的確能夠有效的改善功率放大器的非線性失真。當(dāng)然
凌力爾特公司推出 adc 驅(qū)動器 ltc6400-20 和 ltc6401-20,這兩款器件用單 3v 電源實(shí)現(xiàn)了前所未有的性能。這些全差分放大器含有增益設(shè)置電阻,減輕了驅(qū)動最高性能高速 adc 的難度。ltc6400-20 具有 20db 的固定增益,在輸入頻率為 140mhz 時,具有 -93dbc 的 3 階互調(diào)失真(imd3)性能,噪聲指數(shù)為 6.5db。在 240mhz 時,imd3 好于 -70dbc。這個系列固定增益為 8db 至 26db 的其它器件將陸續(xù)推出。 ltc6400-20 采用 3v 電源電壓工作就可實(shí)現(xiàn)這種卓越的性能,并提供擺幅為 4.4vp-p 的差分輸出電壓。這除了最大限度地降低了功耗,在采用最新的 3v 和 3.3v adc 應(yīng)用中,可以去除對單獨(dú) 5v 電源的需求。為了進(jìn)一步簡化至高速 adc(例如:ltc2208)的連接,一個 vocm 引腳將 ltc6400-20 的輸出共模電壓設(shè)定得與 adc 的輸入范圍相匹配。一個可選片內(nèi)濾波器有助于處理流水線型 adc 的容性輸入特性所共有的電荷注入。輸入可以 ac 或 dc 方式耦合。
IME6400 IME6410 IMG2 IMP16C550 IMP16C552 IMP16C552CJ68 IMP16C554CJ68 IMP2 IMP525 IMP690
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