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一種二倍頻程寬帶高效功率放大器的制作方法

文檔序號:11929283閱讀:938來源:國知局
一種二倍頻程寬帶高效功率放大器的制作方法與工藝

本發(fā)明屬于無線通信技術領域,具體設計一種新型二倍頻程寬帶放大器結構。



背景技術:

隨著無線通信行業(yè)的發(fā)展,對信息傳輸要求越來越高,而在無線通信領域內,高效率射頻功率放大器是無線收發(fā)系統(tǒng)重要部件之一。為了適應現(xiàn)代通信信號的復雜性,對功放的性能,如帶寬、效率、線性等提出了更高的要求。因此為了應對以上問題,寬帶功放、線性功放等等都在研究之中。

近些年來,寬帶高效率功放的研究已趨于成熟,主要由有代表性的開關類E類功放和諧波控制類F類功放。而隨著學者們的研究,諧波控制類功放又衍生出了逆F類、連續(xù)類、J類功放等等,其主要原理為控制信號的諧波,使得晶體管輸入電流和電壓在時域上重疊部分減小,從而降低晶體管功耗提升效率,常用的技術為寬帶匹配技術。然而諧波控制類功放在原理上無法指導設計超過一倍頻程的功放,因為這類功放有部分頻率的諧波落在帶寬之內,這就要求功放需要在某一段頻率下?lián)碛袃蓚€阻抗值,這是傳統(tǒng)功放所不能實現(xiàn)的。

對于傳統(tǒng)功放,其設計多倍頻程功放時,通常會采取舍棄低頻段諧波的控制,其實際工作狀態(tài)為A類或AB類,而只進行高頻段諧波的控制,這類傳統(tǒng)功放應該叫做混合類功放,讓不同頻段工作在不同類型下,從而實現(xiàn)整體效率的優(yōu)化。



技術實現(xiàn)要素:

為了克服上述多倍頻程出現(xiàn)的總體效率相對諧波控制類功放降低的情況,本發(fā)明提出了一種新型二倍頻程寬帶高效功率放大器,其原理結構同樣適用于多倍頻程功放的設計,從而實現(xiàn)多倍頻程功放高效率的實現(xiàn)。

本發(fā)明結構僅考慮二倍頻程設計,假設寬帶工作頻率范圍為f1~f3,若f3=4f1,則認為帶寬為二倍頻程。為了之后描述方便性,設f2=2f1,并將頻率范圍為f1~f2命名為第一倍頻程,而頻率范圍為f2~f3命名為第二倍頻程。本發(fā)明結構的原理為,主功放模塊為主要功率輸出模塊,其本身設計與工作類型和傳統(tǒng)寬帶功放設計相類似,采用寬帶輸入和輸出匹配結構。而諧波控制功放采用低功耗晶體管,工作頻段為第二倍頻程。

本發(fā)明首先將信號進行分離,分別輸送給主功放模塊、諧波控制模塊和控制單元。而整個功放模塊采用雙管結構,不同的晶體管分別用于設計主功放模塊和諧波控制模塊。主功放設計方法與傳統(tǒng)混合類寬帶功放設計方法類似,其工作頻段為整個帶寬,而諧波控制功放工作在第二倍頻程。其次,對于諧波控制單元,除了諧波控制功放之外,還有控制單元和諧波控制網(wǎng)絡。對于控制單元,其主要功能為得到原始信號后,對信號進行分析,判斷其頻帶范圍和功率等參數(shù),從而產(chǎn)生控制信號,對輸入諧波控制晶體管的信號進行幅度相位調制,并控制改變Vg2和Vd2的大小。諧波控制網(wǎng)絡為諧波控制功放的補充,其主要目的是調整諧波控制功放輸出電流,使得其在控制主功放諧波阻抗時能夠具有更靈活的設計。最后合成網(wǎng)絡,主要目的為將主功放模塊和諧波控制模塊進行合成,最終得到輸出信號。

因而本發(fā)明技術方案為一種二倍頻程寬帶高效功率放大器,該功率放大器包括:信號分離網(wǎng)絡、主功放模塊、諧波控制模塊、合成網(wǎng)絡;其中主功放模塊的輸入射頻信號依次經(jīng)過:輸入匹配模塊、主晶體管、輸出匹配模塊,所述匹配模塊和主晶體管之間設置輸入電壓Vg1,所述主晶體管和輸出匹配之間設置輸入電壓Vd1;諧波控制模塊包括:控制單元和諧波控制電路,所述諧波控制電路的輸入射頻信號依次經(jīng)過調幅調相模塊、輸入匹配模塊、諧波控制晶體管、諧波控制網(wǎng)絡,所述輸入匹配模塊和諧波控制晶體管之間設置輸入電壓Vg2,所述諧波控制晶體管和諧波控制網(wǎng)絡之間設置輸入電壓Vd2,所述控制單元控制調幅調相模塊對信號的調制、輸入電壓Vg2和輸入電壓Vd2的大?。凰鲂盘柗蛛x網(wǎng)絡將原輸入射頻信號分離為3路信號,3路信號分別輸入主功放模塊中的輸入匹配模塊、諧波控制模塊中的控制單元、諧波控制模塊中的調幅調相模塊;所述主功放模塊通過輸出匹配模塊將射頻信號輸出,所述諧波控制模塊通過諧波控制網(wǎng)絡將射頻信號輸出,主功放模塊和諧波控制模塊的輸出射頻信號通過合成網(wǎng)絡合成為最終的輸出射頻信號。

進一步的,所述信號分離網(wǎng)絡將原輸入射頻信號分為3路,輸入主功放模塊中的輸入匹配模塊的為射頻輸入1,輸入諧波控制模塊中的控制單元的為射頻輸入2,輸入諧波控制模塊中的調幅調相模塊的為射頻輸入3,當原輸入射頻信號為第一倍頻程時,射頻輸入1為改變原輸入射頻信號經(jīng)過幅度或者相位變化得到,射頻輸入2與原輸入射頻信號相同,射頻輸入3為原輸入射頻信號經(jīng)過倍頻或者變頻得到;當原輸入射頻信號為第二倍頻程時,射頻輸入1、2、3都與原輸入射頻信號相同。

本發(fā)明一種新型二倍頻程寬帶高效功率放大器,其原理結構同樣適用于多倍頻程功放的設計本發(fā)明包含四個模塊,信號分離模塊、主功放模塊、諧波控制模塊和合成網(wǎng)絡模塊;主要效果為,引入數(shù)字控制模塊,即采用數(shù)?;旌?,從而實現(xiàn)多倍頻程功放高效率的實現(xiàn)。

附圖說明

圖1是本發(fā)明新型二倍頻程寬帶高效功率放大器原理框圖。

圖2是基于本發(fā)明的一種具體實施方案結構框圖。

具體實施方式

為了使得本發(fā)明實施目的、技術方案更加明確化,在下面將結合發(fā)明中一種具體能夠實現(xiàn)的結構的附圖進行詳細闡述。

結合圖1進行如下說明,當信號為第一倍頻程時,射頻輸入1僅僅改變原始信號幅度或者相位而不改變頻率參數(shù),而射頻輸入3經(jīng)過信號倍頻或者變頻等處理,使輸入到諧波控制功放的信號頻率范圍為第二倍頻程;而射頻輸入2則采用原始信號,控制單元通過分析信號頻率、功率等參數(shù)對射頻信號3進行幅度相位調整,并且對Vg2和Vd2大小進行控制,并最終通過諧波控制網(wǎng)絡對電流電壓進行優(yōu)化之后通過合成網(wǎng)絡與主功放進行合成,從而對主功放的二次諧波進行控制,使其達到高效率區(qū)域。當輸入信號為第二倍頻程時,信號分離網(wǎng)絡分離出的三個信號都不改變其頻率,同樣的,控制單元對原始信號分析之后對射頻信號3進行幅度相位調整,并對Vg2和Vd2大小進行控制,最終進行合成,從而提高主功放在此頻段下的功率。

基于本發(fā)明的一種具體實施方案結構框圖如圖2所示,主要由四個模塊組成:

功分器模塊00:主要功能為實現(xiàn)信號的分離,分為不等分和等分兩種,用于之后兩模塊的輸入。

主功放模塊10:帶寬為整個二倍頻程,設計方法為傳統(tǒng)寬帶高效功放設計,其主要功能為輸出功率。

諧波控制模塊20:帶寬為信號的第二倍頻程,通過控制單元對信號的提取和分析,從而控制諧波控制功放的參數(shù)。其主要功能為調整主功放的第二倍頻程的阻抗大小。

合成網(wǎng)絡模塊30:其主要功能為將模塊10和模塊20輸出的信號進行合成,轉化為單一輸出信號。

其中主功放模塊包括輸入匹配網(wǎng)絡11和輸出匹配網(wǎng)絡12,為傳統(tǒng)功放結構;諧波控制模塊包括輸入匹配21、諧波控制網(wǎng)絡22、倍頻器23、控制單元24。

信號首先經(jīng)過功分器模塊00,分別產(chǎn)生主功放模塊10和諧波控制模塊20的輸入信號。對于傳入主功放的信號,經(jīng)過輸入匹配11、晶體管、輸出匹配12的順序,其原理和傳統(tǒng)功率放大器一樣,最后由輸出網(wǎng)絡產(chǎn)生放大后的信號。對于傳入諧波控制模塊的信號,首先進入控制單元24,控制單元分析信號頻率、功率,進而產(chǎn)生三個信號,分別控制倍頻器23的工作與否,Vg2和Vd2的大小。信號若為第一倍頻程,則經(jīng)過倍頻器進行二倍頻之后進入輸入匹配21、晶體管、諧波控制網(wǎng)絡22最終輸出;而信號若為第二倍頻程,則直接經(jīng)過輸入匹配21、晶體管、諧波控制網(wǎng)絡22最終輸出。最終主功放模塊10輸出信號和諧波控制模塊20輸出信號通過合成網(wǎng)絡,最終輸出。

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