《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > 射頻功放非線性分析與測試
射頻功放非線性分析與測試
2016年電子技術應用第1期
盧 驍1,叢密芳2,任建偉2,金 龍1,杜 寰2
1.電子科技大學 電子科學技術研究院,四川 成都611731;2.中國科學院微電子研究所,北京100029
摘要: 通過研究射頻功率放大器非線性失真產生的理論原因,著重分析了非線性失真中的三階互調失真(IMD3)。基于功率晶體管AFT27S006N設計了一款應用于TD-LTE基站的功率放大器。經測試,此功放峰值功率為7 W,PAE為53%,Pout回退到1 W時IMD3達到了-43 dBc,符合設計指標。
中圖分類號: TN911
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.01.005
中文引用格式: 盧驍,叢密芳,任建偉,等. 射頻功放非線性分析與測試[J].電子技術應用,2016,42(1):25-27.
英文引用格式: Lu Xiao,Cong Mifang,Ren Jianwei,et al. Nonlinear analysis and testing of the RF power amplifier[J].Application of Electronic Technique,2016,42(1):25-27.
Nonlinear analysis and testing of the RF power amplifier
Lu Xiao1,Cong Mifang2,Ren Jianwei2,Jin Long1,Du Huan2
1.Research Institute of Electronic Science and Technology of UESTC,,Chengdu 611731,China; 2.Micro-electronics Research Institute,CAS,Beijing 100029,China
Abstract: In this paper, it is focus on the analysis of IMD3 in nonlinear distortion by studying the theoretical reasons of the nonlinear distortion of the RF power amplifier. According to the power transistor AFT27S006N, we have designed a power amplifier which applied in the TD-LTE base station. After being tested, it meets the design standards: the peak power is 7 W, the PAE is 53%, and while the Pout back-off to 1 W, the IMD3 reaches to -43 dBc, consistent with design indicators.
Key words : RF power amplifier;nonlinearity;IMD3

0 引言

    近年來,信息產業的發展越來越迅速,而通信產業的發展,則又是信息產業中發展較為迅速的產業。目前通信產業已經走上規模化集成化的發展道路,并已成為信息產業發展中最耀眼的亮點。但隨著通信產業的快速發展,通信頻段已經成為一種稀有且昂貴的商品,當面臨頻譜效率和功率效率這兩個重要指標之間進行選擇時,工業上更趨向于選擇頻譜效率。為了在有限的頻率范圍內容納更多的通信信道,就需要采用更高效率的編碼調制方式,例如TD-LTE系統采用的BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)數據調制方式[1-3]。這些調制方式采取的是幅度/相位組合調制技術,這意味著傳輸信號具有較高的功率峰均比(PAR)。而現代數字通信系統又是多載波、多信道的系統,這就需要通信系統具有良好的線性度,否則就會產生失真。而這種失真通常表現為三階互調失真(IMD3),會在系統中引起頻譜增生(Spectral Regrowth),將導致帶內信號干擾已調信號,使矢量幅度誤差(Error-Vector Magnitude,EVM)增大,同時導致頻譜擴展,干擾鄰近信道信號,增加誤碼率等[4]。功率放大器是通信系統中非線性最強的器件之一,其非線性失真對通信系統將產生諸多不良影響。因此測試功率放大器的三階互調失真對于評價通信系統的非線性非常重要,同時三階互調失真也是評價一個通信系統非線性的一個重要指標。

1 功率放大器非線性理論分析

    一個系統的非線性主要來自于器件的非線性,而通信系統的非線性主要來自于功率放大器的非線性。器件或系統的非線性將產生雜散分量,所有的雜散分量都是信號的干擾源并最終導致信號失真。雜散分量分為兩種:諧波和復雜雜散分量[5]

1.1 輸入單頻信號時的諧波

    如果一個系統的輸出與過去的輸入信號無關,那么這個系統就是無記憶系統,即輸出電壓是輸入電壓瞬時值的函數,與之前狀態無關,即vout(t)=f[vin(t)]。其中vin(t)為輸入電壓的瞬時值,vout(t)為輸出電壓的瞬時值[6,7]。假設該函數的各階導數均存在,則改寫成泰勒級數形式:

    wdz4-gs1.gif

其中ai為泰勒級數冪次項系數。

    如果輸入單頻正弦信號作用于一個非線性系統,輸出信號將包含輸入信號頻率的整數倍頻。即如果vin(t)=Acoswt,帶入式(1)得到:

    wdz4-gs2.gif

式(2)中包含輸入頻率的項叫做“基波”(Fundamental)”,高階項叫做“諧波”(Harmonics),由此可以看出輸出信號是一個無窮諧波分量的復雜整體。輸入為單頻正弦信號時功放的頻譜如圖1所示。

wdz4-t1.gif

    在窄帶通信系統中,諧波不是一個非常嚴重的問題,可被濾波器濾去。但在寬帶通信系統中,諧波可能會對通信系統產生嚴重的干擾。

1.2 輸入為雙頻信號時的雜散分量

    當輸入信號是一個幅度相等頻率相近的雙音頻率信號時,即:vin(t)=A(cosw1t+cosw2t),帶入式(1)可得: 

    wdz4-gs3.gif

    由式(3)可看出,放大器的輸出信號不僅只有基波和諧波分量,另外還包含|m|+|n|階互調分量的頻率成分mω1±nω2,(m,n=0,±1,±2,…)。這些互調項即為互調失真(Intermodulation Distortion,IMD)。

    其中大部分諧波和互調分量可被濾波器濾除,但因為輸入信號頻率ω1和ω2非常接近,三階互調(IMD3)分量中的2ω21和2ω12離基波分量很近并可能錯誤地被認為是有用信號,很難用濾波器濾除,它將導致帶內信號干擾已調信號,使已調矢量信號的幅度和相位出現偏差,同時導致頻譜擴展,干擾鄰近信道信號,增加誤碼率等。所以IMD3常常被認為是評價功率放大器非線性好壞的最重要指標。

    表征IMD3大小有兩種方法:一是用相對功率電平表示,它是用互調產物的絕對功率電平與輸入載波功率電平的相對差值來表示,單位為dBc,即:IMD3=P(2ω21)-P(ω2);二是用絕對功率電平表示,即以dBm為單位的互調產物電平值來表示,即:IMD3=P(2ω21)。

    輸入為雙音信號時功放的頻譜如圖2所示。

wdz4-t2.gif

2 功率放大器電路設計

2.1 功率放大器的技術指標

    本文設計是一款應用于TD-LTE基站的功率放大器,工作頻率為2 570 MHz~2 620 MHz,功放峰值功率>7 W,PAE>50%,Pout回退到1 W時IMD3<-40 dBc。

2.2 功率放大器電路設計

    針對上述設計指標,本文采用Freescale公司的LDMOS場效應晶體管AFT27S006N進行電路設計,該晶體管的工作頻段從728 MHz~3 600 MHz,最大輸出功率為10 W,PAE為57.5%。

    采用Agilent公司的電子設計自動化軟件ADS(Advanced Design System)作為仿真設計平臺,根據上述設計指標,選取合適的靜態工作點,得到合適的偏置電壓,利用Load-Pull的大信號方法分析選擇出合適的zsource和zload,利用zsource和zload進行電路匹配設計。AFT27S006N設計電路和仿真結果如圖3所示。

wdz4-t3.gif

    從仿真結果可以看出飽和功率約為39 dBm(7.9 W),最大PAE為 60%,非線性仿真時雙音輸入頻率中心頻率為2 600 MHz,間隔為1.6 MHz,回退到1 W(30 dBm)時IMD3約為-43 dBc,整個仿真電路滿足設計指標要求。

2.3 功放電路實測

    根據AFT27S006N的設計電路進行PCB制版,在布局和布線過程中主要考慮防止和抑制電磁干擾,提高電磁兼容性。根據板材和工作頻率精確計算所需微帶線的長度和寬度,射頻走線遵循50傳輸線設計原則同時在射頻線兩側盡量多地打上地孔以利用多層銅箔通孔并聯獲得較低的阻抗和較短的高頻電流傳輸路徑[8]。實測電路如圖4所示。實測與仿真對比如圖5所示。

wdz4-t4.gif

wdz4-t5.gif

    不同頻率下IMP3實測對比如圖6所示。實際測試時輸入頻率為2 600 MHz,間隔為1.6 MHz,從對比圖可以看出峰值功率為38.7 dBm(7.41 W),PAE為52.8%,IMD3實測與仿真趨勢基本一致,中心頻率分別為2 570 MHz、2 600 MHz和2 620 MHz時,輸出功率1 W時IMD3均小于-40 dBc,符合設計指標要求。

wdz4-t6.gif

3 結論

    本文闡述了非線性三階互調失真產生的理論原因及對功率放大器的重要影響,然后基于Freescale公司AFT27S006N晶體管設計了一款應用于TD-LTE基站的功率放大器,對射頻電路設計師的實踐工作具有一定的指導意義。實測結果表明,該功率放大器峰值功率達到38.7 dBm,PAE大于50%, 在2 570 MHz~2 620 MHz的工作范圍內各項性能良好,輸出功率30 dBm時IMD3均小于-40 dBc。

參考文獻

[1] CAVERS J K.Adaptation behavior of a feed forward amplifier linea-rizer[J].IEEE Transactions on Vebicular Technology,1995,44(1):31-40.

[2] 郭梯云,楊家偉,李建東.數字移動通信[M].北京:人民郵電出版社,2001.

[3] 竺南直,肖輝,劉景波.碼分多址(CDMA)移動通信系統[M].北京:電子工業出版社,2004.

[4] 朱偉.射頻功率放大器互調失真的綜合分析與仿真[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2007.

[5] (美)李緝熙著.射頻電路工程設計[M].鮑景富,唐宗熙,譯.北京:電子工業出版社,2011:522-528.

[6] 張玉興.射頻模擬電路[M].北京:電子工業出版社,2002:134-138.

[7] Behzad Razavi.RF MICROELECTRONICS.2011:14-30.

[8] 南敬昌,叢密芳,任建偉,等.TD-SCDMA基站系統功率放大器設計[J].微電子學,2012(4):481-484.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品日韩一区二区| 欧美日韩午夜激情| 欧美一级久久久| 亚洲人午夜精品| 国产自产2019最新不卡| 国产精品www网站| 欧美国产日本| 久久一区国产| 久久激情视频久久| 夜夜精品视频一区二区| 亚洲高清精品中出| 在线综合欧美| 99re6热只有精品免费观看| 在线观看福利一区| 国产精品久久久久久久久婷婷| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 欧美激情视频网站| 欧美怡红院视频一区二区三区| 亚洲字幕在线观看| 亚洲茄子视频| 亚洲第一在线综合网站| 性欧美精品高清| 亚洲一区亚洲| 在线一区二区三区四区| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲电影天堂av| 在线观看亚洲一区| 国产欧美日韩免费| 欧美日韩一区综合| 美腿丝袜亚洲色图| 欧美影院在线| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 91久久久在线| 亚洲国产日韩欧美在线99| 欧美在线视频播放| 亚洲视频久久| 亚洲性图久久| 亚洲私人影吧| 亚洲一区精品电影| av不卡在线| 在线天堂一区av电影| 一区二区三区四区国产精品| 亚洲在线视频免费观看| 亚洲一区二区三区欧美 | 好吊视频一区二区三区四区 | 猛男gaygay欧美视频| 嫩草影视亚洲| 欧美另类变人与禽xxxxx| 欧美激情综合色| 欧美日韩在线播放三区| 欧美亚洲第一区| 国产毛片一区二区| 国产乱人伦精品一区二区| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 国产综合在线看| 亚洲国产日韩在线一区模特| 一区二区三区久久网| 亚洲欧美日韩中文播放| 久久精品国产久精国产一老狼| 亚洲久色影视| 午夜精品一区二区三区四区| 久久影音先锋| 欧美日本韩国| 国产精品丝袜91| 国外成人网址| 亚洲日本在线视频观看| 国产精品99久久久久久白浆小说 | 久久男人av资源网站| 欧美成年视频| 欧美午夜不卡在线观看免费 | 在线高清一区| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 欧美一区高清| 99精品国产在热久久| 午夜精品一区二区三区在线播放| 久热精品在线| 欧美午夜宅男影院在线观看| 一区二区三区在线免费观看| 亚洲私人黄色宅男| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 亚洲人成网站在线播| 亚洲欧美国产毛片在线| 久久久综合香蕉尹人综合网| 国产精品高潮在线| 国产欧美日韩精品一区| 91久久久精品| 午夜在线视频一区二区区别| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美在线视频不卡| 久久中文久久字幕| 欧美激情一二区| 国产日韩精品电影| 在线免费精品视频| 日韩亚洲一区在线播放| 亚洲国产精品ⅴa在线观看 | 欧美制服第一页| 亚洲免费视频成人| 久久综合色88| 国产精品美女一区二区在线观看| 亚洲激情在线| 久久精品国产亚洲精品| 亚洲一二区在线| 老牛影视一区二区三区| 国产精品青草综合久久久久99| 亚洲美女视频网| 亚洲激情视频| 久久se精品一区二区| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 亚洲国产成人精品久久| 午夜在线成人av| 亚洲欧美在线高清| 男女av一区三区二区色多| 国产日韩欧美二区| 91久久精品国产91久久性色| 91久久一区二区| 久久中文字幕一区二区三区| 国产自产在线视频一区| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲一区二区成人| 老牛嫩草一区二区三区日本| 尤物精品国产第一福利三区 | 91久久午夜| 91久久精品国产91性色| 久久精品国产69国产精品亚洲| 国产欧美日韩在线视频| 一区二区三区四区精品| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 欧美精品一区在线| 国产一区亚洲| 性色av一区二区三区| 欧美一级片一区| 国产精品久久久久一区二区| 亚洲一区二区三区精品在线 | 欧美日韩一卡| 99re66热这里只有精品4 | 亚洲日本欧美在线| 久久福利毛片| 国产日韩欧美不卡| 一区二区三区免费看| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 欧美一区二区在线播放| 久久国产精品久久久久久久久久 | 西西人体一区二区| 欧美日韩精品三区| 亚洲人成精品久久久久| 亚洲毛片网站| 欧美人与禽性xxxxx杂性| 亚洲精品中文字幕有码专区| 亚洲网站在线看| 国产精品久久久久久久午夜| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久gogo国模啪啪人体图| 国产亚洲精品v| 久久国产精彩视频| 久久精品日韩| 在线精品一区二区| 亚洲国产成人av| 欧美激情久久久久久| 99视频精品全部免费在线| 亚洲一区二区三区高清| 国产精品视频免费一区| 久久爱www| 欧美高清视频一区二区| 99视频精品在线| 欧美一区1区三区3区公司| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲精品视频在线观看网站| 欧美性jizz18性欧美| 午夜视频一区在线观看| 美女亚洲精品| 99视频精品免费观看| 欧美在线视频免费| 国产日产欧产精品推荐色| 亚洲第一主播视频| 久久这里只有| 99精品99| 久久中文字幕一区| 在线欧美日韩国产| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 极品日韩av| 一区二区三区免费看| 国产精品人人做人人爽人人添 | 亚洲最黄网站| 国产九色精品成人porny| 亚洲国产精品尤物yw在线观看 | 美女精品视频一区| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 欧美在线地址| 亚洲日本va午夜在线影院| 午夜久久黄色| 亚洲高清毛片| 香港久久久电影| 亚洲国产高清一区二区三区| 欧美在线观看网站| 很黄很黄激情成人| 亚洲精品一区二区三区99| 国产精品网红福利| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 欧美日韩一二区|