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功放的技术指标:额定输出功率、线性度(ACPR/IMD)、载波数、功耗(效率)等。
&GSM及PHS基站系统:
&在GSM及PHS基站系统中,由于对线性度要求不是很高或者额定输出功率不是很大,且在单载波下工作,所以我们选择通用的射频功放设计方案――功率回退法(常称为高功放HPA)。构成HPA放大器一般有两种工作状态:A类及AB类工作状态。建议在小功率放大器(平均功率输出≤1W)设计中使用A类放大器;在中大功率放大器(平均功率输出 1W)设计中使用AB类。
A类放大器具有良好的线性放大性能。输出功率减小3dB,三阶交调减小6dB。一般,在p1dB输出时,IM3大约为-20dBc,在实际的工程中,A类放大器需回退15dB,即IM3可达-45到-50dBc。
一、A类放大器的主要缺点:
效率低而且成本高。
在p1dB输出时,效率为10%。输出30w,需要消耗至少300w的电。若考虑12dB的回退,即放大16倍,则需要有480w的功率输出,消耗4.8kw的电。
同时为了达到30w的功率输出,需要较多的功率管,加大了HPA的成本和体积以及研发的难度。
二、A类放大器的主要优点:
效率高,成本低。
单管输出功率高,结构以及散热简单。
AB类的管子主要选LDMOS管。
AB类放大器用最大包络功率PEP来描述其功率容量,类似P1dB。
&PEP处的IM3为28dBc。输出功率回退3dB时,IM3为40dBc。
功率回退法的优点是简单、易实现,缺点是受功率管P1dB(或PEP功率)限制。
CDMA及WCDMA基站系统
在CDMA及WCDMA基站系统中,由于CDMA技术是随机包络的宽带信号,交调失真会有频谱再生效应。
所以对线性度要求很高,加上额定输出功率较大,且常在多载波的情况下工作。
仅采用回退法不能达到所要求的线性度,,需选择前馈法或自适应预失真等线性化技术的方案进行射频功放的设计(称之为线性功放LPA)。
前馈放大器&原理
由耦合器C1、C2、C3、移相电路D2及主放大器组成环路1,其作用是为了消除放大器的载频信号功率,提取误差信号。
由耦合器C2、C3、C4,移相电路D1及误差放大器组成的环路2是为了消除主放大器非线性产生的交调分量,改善功放的线性。
疑问?如何对消,目前不是很明白.......
前馈技术交调改善如(2)式所示:
当ΔG≤0.25dB、ΔΦ≤2时,改善效果理论上可以达到30dB。但前馈方案对每对对消通道在工作频带内的增益平坦度和相位平坦度的要求是比较严的,而增益和相位容易受到温度、电压、功率等因素的影响,实际的改善效果与理论值会有一定的差距。
预失真技术
预失真技术是利用非线性发生器产生一个失真信号,耦合到功率放大器的输入端,抵消功率放大器的非线性失真.预失真技术在国外线性功放中普遍采用,国内在一些无线系统的中频中也采用预失真技术,因此该技术是可行的。
射频放大链路形式与关键器件选择及确定
射频放大链路
射频放大链路的形式主要依据整机分配给链路的增益、额定输出功率、增益平坦度、线性度(ACPR/IMD)、功耗/效率等指标来确定。
射频放大链路一般由输入分路、输入取样、压控衰减、多级放大、输出环行器保护、前向取样、反向取样、输出采样等基本电路组成。
其中放大级数取决于链路增益及所选放大器件的增益;前向取样、反向取样、输出采样电路通常采用微带线(或带状线)形式的定向耦合器来完成。
功率管的选择原则
一般先选定末级功率管,然后再依次逐级选定前面各级功率管,选管的原则是前一级的主要指标(如ACPR)不能引起后一级指标的恶化,更不允许前一级的输出功率大于后一级的输入功率。
级联放大器的三阶交调系数与各级IMD3关系
前一级的线性比后一级好6-10dB。,驱动级优于末级的IMD3越大,则级联放大器的交调系数恶化值越小。上述图表对我们选择级联放大器的驱动级管子具有很大的参考价值。
常用功率管
常用功率管的厂家中,中小功率管厂家有AD、MINI、WJ、Stanford等公司;中大功率管厂家有Motorola、XEMOD、PHLIPS、ERISSON、FUJITSU等公司。
由于LDMOS管子的高增益、高效率和良好的线性特性,以及其较好的性价比,目前在中大功率的射频放大器中LDMOS管被广泛地应用。
控制电路的确定
一种是常用的保护功能的控制电路;一种是消除非线性指标的控制电路。
保护功能的控制电路
功放中功率管的价钱都是很贵的,为了在异常情况下功放不被损坏,我们要采取以下措施对功放进行保护。
功率告警保护、 过温告警保护、 驻波告警保护、 器件失效告警保护、过激励保护以及过流保护。
该部分电路只需要用单片机和运放器将功放的输入取样、前向取样、反向取样、输出采样、温度取样、电流取样等各种采样信号进行A/D、D/A转换,并将采样信号放大,进而用来控制功放的工作状态,以达到保护功放的目的。
消除非线性指标的控制电路
在前馈功放和自适应预失真功放的设计中,为了消除非线性产生的交调分量,需要对各采样点的信号(相位与幅度)信息进行处理,这样就需要信号处理电路中的DSP芯片将各采样信号的信息通过与其内部的算法相结合,获得最佳的控制各环路幅度和相位的控制电压参数,通过控制移相器和衰减器来不断的调整抵消环中的幅度和相位,从而使得功放的线性指标达到要求。
进行专题实验或一板实验
具体线路形式及关键器件确定之后,在仿真的基础上,进行PCB设计,同时需要结构实验件的要进行配套结构件的设计,通过实验来验证设计方案的可行性,进而转入下一步的详细设计阶段。
结构设计及PCB详细设计
在各单元板专题实验的基础上,进行各单元板的详细设计,包括各输入/输出接口的具体位置、安装位置等,同时结构设计根据总体结构尺寸及各单元板的尺寸进行结构件的详细设计,设计时要根据总体积、总功耗及给定的风流量进行热设计仿真与分析,进行电磁屏蔽的分析设计,使得结构设计在散热及电磁屏蔽方面达到要求。
进行可生产性、可测试性的设计与分析
总之,射频功放的设计步骤可以归纳为:首先要根据给定(或需要)的技术指标和功能指标制定设计方案;然后根据设计方案选择具体线路形式及关键器件;具体线路形式及关键器件确定之后,在仿真的基础上,进行PCB设计(包括结构实验件的设计);在各单元板专题实验的基础上,进行各单元板的详细设计与结构件的详细设计(包括热设计与电磁屏蔽,可生产性、可测试性的设计);根据一板调试情况,结合高低温摸底结果,进行二板改进设计,争取在二板中解决所有问题,尽量避免三板设计的发生。
功放设计中的检测及保护电路
射频功率放大器就是将发射机里的射频小功率信号,经过一系列的放大――激励级、中间级、末前级、末级功率放大级,获得足够大的射频功率的装置。射频功放是发送设备的重要组成部分。
功率放大器是一种比较昂贵的资源,具体体现在功率放大管比较昂贵。在整个无线发射链路成本构成来看,功率放大器的成本比例大于50%(绝大多数),而且功率越大,其所占成本比例就越大。
另外功率放大器的功率放大管是一种相对比较脆弱的器件,尤其是跟低功率小信号放大管比较。其脆弱性主要体现在如下几方面:
& 1.静电敏感性高。
&2.热敏感性比较高。
对射频过载比较敏感,既对射频输入功率过载比较敏感,对输出失配比较敏感。
由于功率放大器是一种相对比较昂贵,并且比较脆弱的器件,所以在设计功率放大器时必须考虑如何保护功率放大器,以避免静电、浪涌、过热过温、过压、过流、过载造成功放故障或者失效。
引起功放失效的原因
一、静电击穿引起的失效。运输、接触导致静电作用于功率管的电极,产生击穿效应,使器件永久失效。该种失效的避免可以从器件、单板运输、操作等过程中,采取防静电措施来解决。解决方法有:
1.通过防止静电源的产生(比如保持空气的湿度)
2.通过接地使静电源的静电能够有效释放而防止积累
3.通过采取静电隔离措施
二、过压引起的失效;过压会引起功率放大器的电极击穿或者处于不正常的工作状态。引起过压的情况有:
1.功放直流馈电电路部分出现元器件失效,引起过压
2.与功放相关的控制和电源部分出现故障产生的关联效应,引起的过压
三、过流引起的失效;功放的工作电流超出其正常工作电流而引起的失效。
四、过激励引起的失效;输入的功率电平超出功率放大器安全范围,会引起功放永久性失效。其结果是直接导致功放烧毁。
五、负载不匹配引起的失效。负载开路、短路或失配使功放输出端呈现比较高的驻波分布,使射频能量不能有效的传输出去,大部分能量转换成热,造成热积累,一方面降低了功放效率,另一方面,将造成功放热烧毁。
六、 过热、过温引起的失效。由于散热不良或者环境温度过高引起功率器件失效。
功放保护电路设计类型
一、过压保护,该保护形式表现在电路上有:
1.电压钳位电路:设计合适的钳位电路可以使馈电电压限制在安全的范围内。
2.压敏电路:通过并联压敏电阻或者其他压敏器件,当电压超过压敏器件的临界电平时,压敏器件产生短路效应,拉低电平,从而达到保护的目的。例如过流保护二极管。
&3.稳压电路:通过稳压电路是输入电压范围得到扩大。
4.“电压检测+过压判断+执行保护”的闭环保护形式。
& 二、过流保护,过流保护主要有以下几种形式:
1.电源限流保护:如果给功率放大器馈电的电源模块具有限流功能,那么该限流功能能够防止功放出现过流。比如功放过激励或者自己的情况下,如果没有限流,功放会被自己或者过激励产生的大电流烧毁。(调试时用的,在系统中应该也是如此)。
2.过流闭环保护:通过对功放的工作电流进行实时监测,一旦出现过流,自动切断电流,以达到保护功放的目的
(老化管子用的上)。
&三、过激励保护,当输入功率超过功率放大器安全工作范围时,对功放实施的保护。过激励保护的形式有:
& 1.输入功率限幅。通过限幅器件实现。
2.过激励闭环保护形式。通过对功放的输入功率进行实时监测,一旦发现功放过激励,自动切断输入信号或者自动大幅度衰减输入信号,以达到保护功放的目的。
四、热保护:热保护是在出现温度过高或者过热的情况下,对功放实施的保护形式,即为热保护。热保护的方式是通过温度或者热检测电路对功率放大器的温度和热的情况进行监视,一旦检测的温度或者热超过门限值,通过保护执行装置对功放进行保护。
五、失配保护:失配保护是在功放输出失配的情况下,为避免失配对功放损害的一种保护电路形式。
功率放大器的保护模型
&该模型由以下几部分构成:
1.状态监测部分:通过传感器实时跟踪相关状态的变化,为保护提供实时数据。
2.比较判断部分:让来自状态监测的数据与预设的保护/告警/恢复门限进行比较,根据比较结果输出相应的数据到告警显示、保护执行机构或者通过通信口上报后台等。
3.保护执行部分。根据来自比较判断的数据作出相应的保护动作。保护执行动作就是状态异常时,执行保护;状态恢复正常时,解除保护既自恢复。
该模型的基本工作原理:状态监测部分通过传感器实时跟踪功率放大器相关状态变化,并将反映该变化的数据传给比较判断部分;比较判断部分对检测得到的数据与预设的告警、保护门限、自恢复门限进行比较,根据比较结果,输出命令至保护执行机构或者告警显示部分,另外将信息通过通信口上报后台。
以上是一个完整、系统的保护电路模型,既按该模型去设计保护电路能够达到目的,但是实际应用中很多并非如上有一个完整的模型,只是其中几部分构成,甚至有时只是单个器件构成。比如限幅器件的本身特性就包含了状态检测、判断比较、执行保护,只不过是这些过程不是靠其他器件完成,而是靠器件本身的特性完成的。类似的器件还有钳位二极管、压敏电阻、PPTC(polymeric positive temperature coefficient)自恢复电流保护器件等。
状态监测的检测电路
一.功率检测电路:功率检测电路可用作激励状态监测、匹配状态监测、输出功率状态监测、增益状态检测的基本检测单元。
&1、功率检测电路根据要检测的功率类型不同可分为
1)峰值功率检测电路:反映载波包络变化的功率检测电路。目前比较成熟的峰值检波电路模块有AD公司的AD8313、AD8307等。
2)平均功率检测电路:反映载波平均功率变化的功率检测电路。平均功率检测电路一般是在峰值功率检测的基础上加上平滑滤波电路即可。
3)RMS功率检测电路:反映载波均方差功率变化的功率检测电路。对于如CDMA等变包络调制功率信号,RMS功率检测电路能够真实的反映器其功率变化。目前应用比较多的电路是基于AD公司的AD8361,AD8362等电路。
2、根据检测电路输入和输入的对应关系,可将功率检测电路分为:
1)对数功率检测电路,即检波输出电平与输入功率的对数呈线性变化关系的功率检测电路。该电路适于检测dB 变化要求情况。
2)线性功率检测电路,即检波输出电平与输入功率呈线性变化关系的功率检测电路。该电路适于检测W变化要求的情况。
二、电压取样电路:电压取样电路可作为电流状态监测,电压状态监测的基本电路。
三、电流检测电路:或者电路是检测电流变化的基本电路。可以用电流检测进行电流状态监测。目前电流检测电路应用比较多的是霍尔电路,尤其是大电流检测。
四、温度检测电路:通过检测温度变化,是温度/热监测基本电路。
保护执行装置
保护执行装置是功率放大器的保护电路中的保护执行者,它根据来自比较判断的命令,做出相应的保护动作:进入保护,解除保护。执行保护的器件和装置主要有如下几类:
1.开关器件类:用在射频功率放大器的开关主要包括直流开关、射频开关,其作用是通过切断直流电流或射频激励达到保护的目的。
2.参量限制器件类:用在射频功率放大器的参量限制主要有限幅器件和限流器件。该类器件是通过限制激励的幅度或者电流强度来达到保护的目的。
3.参量调整器件类:用在射频功率放大器的参量调整类器件有电调衰减器,数字衰减器,可变增益放大器。使用该类器件能够将过激励部分调整回安全状态。
4.组合类器件:将保护执行部分跟功率放大器的其他电路集成在一起,形成一个多功能组合器件。比如LP2951,LP2951如果用在功率放大管的偏置电路上,一方面可以提供稳定的偏压;另外LP2951有一CONTROL端,如果该端输入高电平信号,那么输出电压为零,该功能可以作为保护用。
1、2、3、4、5、
whynot的用法

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