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利用Linear-in-dBLogAmp射頻功率檢測(cè)器和高效切換器增強(qiáng)CDMAPA功率

發(fā)布時(shí)間:2007/4/23 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):482

利用 Linear-in-dB Log Amp 射頻功率檢測(cè)器和高效切換器增強(qiáng)CDMA PA功率

放大器,以保持良好的鄰道功率抑制比率(ACPR)和誤差向量調(diào)制(EVM)特性。CDMA 使用的典型線性射頻功率放大器采用 A 類結(jié)構(gòu),以滿足線性度的要求。教科書上的 A 類放大器在 1dB 壓縮點(diǎn)時(shí)的效率約為 30%。A 類放大器工作在低于 1dB 壓縮點(diǎn)時(shí)其功率效率會(huì)下降。



在 IS-95 和 CDMA2000 系統(tǒng)中,射頻功率放大器一般工作在距峰值功率或 1dB 壓縮點(diǎn) 6dB 至 40dB 的回退點(diǎn)(back off)。(這意味著它工作在 1dB 壓縮點(diǎn)以下 6dB 至 40dB。)因此,射頻功率放大器大多數(shù)時(shí)間處于極低效率狀態(tài)。然而,射頻功率放大器是手機(jī)中最大的功耗部件。研究表明,在常規(guī)手機(jī)應(yīng)用中,射頻功率放大器消耗的電量占全部功耗的 20% 至 40%。



所以,我們知道降低射頻功耗的極端重要性,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的手機(jī)電池壽命,或更久的通話時(shí)間。



本文給出了一種簡(jiǎn)單的功率跟蹤技術(shù),用于提高射頻功率放大器的效率。該技術(shù)采用了一個(gè) dB 線性 RF 功率檢測(cè)器, LMV225, 和一個(gè)直流-直流變換器開(kāi)關(guān)。這種經(jīng)改進(jìn)的方法可通過(guò)一個(gè)直流-直流變換器,在兩個(gè)不同輸出功率級(jí)上切換射頻功率放大器的 DC 供電電壓(VCC)。射頻功率檢測(cè)器 LMV225可確定射頻功率放大器的供電電壓。現(xiàn)成的 CDMA2000 射頻功率放大器可以采用這種技術(shù)提高手機(jī)的能量效率。



射頻功率放大器



射頻功率放大器是此類應(yīng)用的核心。射頻功率放大器與直流-直流變換器一起組成功率放大器的效率改進(jìn)電路。SKY77152 是市場(chǎng)上很常見(jiàn)的 CDMA2000 射頻功率放大器產(chǎn)品。根據(jù)它的產(chǎn)品規(guī)格書,在 1dB 壓縮點(diǎn)附近,它可以有 40% 以上的功率增加效率, PAE。



CDMA 射頻功率放大器通常有兩個(gè)供電電壓接腳,VCC 和 VBIAS,如圖 1 所示。另外還有一個(gè)參考電壓接腳,通常稱為 VREF。任何情況下 VREF 都必須是 2.85V?梢杂脤 VREF 置為地電平的辦法關(guān)斷功率放大器。大多數(shù) CDMA 射頻功率放大器都有兩種工作模式:高功率模式和低功率模式,可用VCONT接腳設(shè)置功率放大器的工作模式。當(dāng)射頻輸出信號(hào)為高電平時(shí),CDMA 射頻功率放大器需要工作在高功率模式,以保持恰當(dāng)?shù)氖д嫘阅。如果輸出信?hào)電平相對(duì)較低,則可以將 CDMA RF 功率放大器切換至低功率模式。但是,這種切換有個(gè)副作用,即兩條訊號(hào)路徑的相移不同。這可能會(huì)造成基頻處理與校正的問(wèn)題。






圖 1: CDMA 射頻功率放大器



圖 2 是當(dāng)直流供電電壓 VCC 和 VBIAS 均被降低時(shí),CDMA射頻功率放大器的典型 POUT 與 PIN 特性。圖中顯示,可以采用降低射頻功率放大器直流供電電壓的方法獲得輸出射頻功率。





圖 2: CDMA 射頻功率放大器的線性



功率增加效率



直流至射頻效率(或稱功率增加效率,PAE)定義如下:



公式 1:



而直流功耗的定義為:



公式 2:



盡管所有射頻功率放大器廠家都以功率放大器在最大輸出功率的峰值直流至射頻效率作規(guī)格,但實(shí)際上射頻功率放大器自身很少工作在這種峰值功率級(jí)上。而在手機(jī)應(yīng)用中,高峰值功率在散發(fā)熱方面有很重要的地位。另一方面,當(dāng)輸出射頻功率較低時(shí),射頻功率放大器的 PAE 也會(huì)下降。



在電池供電的手機(jī)中,輸出射頻功率的概率分布(如圖 3 所示)應(yīng)被用作估算移動(dòng)系統(tǒng)的平均效率來(lái)。這個(gè)平均效率表示了移動(dòng)系統(tǒng)在實(shí)際工作中將電池能量轉(zhuǎn)換為可用發(fā)射功率的能力。





圖 3: 射頻輸出功率分布



如圖 3 所示,大多數(shù)時(shí)候,IS-95手機(jī)的射頻功率放大器的輸出功率為少于 POUT = +15dBm。因此,在小信號(hào)級(jí)下提高射頻功率放大器的 PAE 就很有意義。



公式 1 和公式 2 中顯示出一種構(gòu)想:通過(guò)降低射頻功率放大器的供電電壓VCC,即可以減少直流功耗 PDC。



看來(lái)提高射頻功率放大器的 PAE 似乎是件非常簡(jiǎn)單的事,但是,在降低射頻 功率放大器供電電壓時(shí),需要考慮幾個(gè)重要規(guī)格。它們包括 ACPR,EVM 以及從一個(gè)供電電壓轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電壓的轉(zhuǎn)換時(shí)間。



鄰道功率抑制比率


利用 Linear-in-dB Log Amp 射頻功率檢測(cè)器和高效切換器增強(qiáng)CDMA PA功率

放大器,以保持良好的鄰道功率抑制比率(ACPR)和誤差向量調(diào)制(EVM)特性。CDMA 使用的典型線性射頻功率放大器采用 A 類結(jié)構(gòu),以滿足線性度的要求。教科書上的 A 類放大器在 1dB 壓縮點(diǎn)時(shí)的效率約為 30%。A 類放大器工作在低于 1dB 壓縮點(diǎn)時(shí)其功率效率會(huì)下降。



在 IS-95 和 CDMA2000 系統(tǒng)中,射頻功率放大器一般工作在距峰值功率或 1dB 壓縮點(diǎn) 6dB 至 40dB 的回退點(diǎn)(back off)。(這意味著它工作在 1dB 壓縮點(diǎn)以下 6dB 至 40dB。)因此,射頻功率放大器大多數(shù)時(shí)間處于極低效率狀態(tài)。然而,射頻功率放大器是手機(jī)中最大的功耗部件。研究表明,在常規(guī)手機(jī)應(yīng)用中,射頻功率放大器消耗的電量占全部功耗的 20% 至 40%。



所以,我們知道降低射頻功耗的極端重要性,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的手機(jī)電池壽命,或更久的通話時(shí)間。



本文給出了一種簡(jiǎn)單的功率跟蹤技術(shù),用于提高射頻功率放大器的效率。該技術(shù)采用了一個(gè) dB 線性 RF 功率檢測(cè)器, LMV225, 和一個(gè)直流-直流變換器開(kāi)關(guān)。這種經(jīng)改進(jìn)的方法可通過(guò)一個(gè)直流-直流變換器,在兩個(gè)不同輸出功率級(jí)上切換射頻功率放大器的 DC 供電電壓(VCC)。射頻功率檢測(cè)器 LMV225可確定射頻功率放大器的供電電壓,F(xiàn)成的 CDMA2000 射頻功率放大器可以采用這種技術(shù)提高手機(jī)的能量效率。



射頻功率放大器



射頻功率放大器是此類應(yīng)用的核心。射頻功率放大器與直流-直流變換器一起組成功率放大器的效率改進(jìn)電路。SKY77152 是市場(chǎng)上很常見(jiàn)的 CDMA2000 射頻功率放大器產(chǎn)品。根據(jù)它的產(chǎn)品規(guī)格書,在 1dB 壓縮點(diǎn)附近,它可以有 40% 以上的功率增加效率, PAE。



CDMA 射頻功率放大器通常有兩個(gè)供電電壓接腳,VCC 和 VBIAS,如圖 1 所示。另外還有一個(gè)參考電壓接腳,通常稱為 VREF。任何情況下 VREF 都必須是 2.85V?梢杂脤 VREF 置為地電平的辦法關(guān)斷功率放大器。大多數(shù) CDMA 射頻功率放大器都有兩種工作模式:高功率模式和低功率模式,可用VCONT接腳設(shè)置功率放大器的工作模式。當(dāng)射頻輸出信號(hào)為高電平時(shí),CDMA 射頻功率放大器需要工作在高功率模式,以保持恰當(dāng)?shù)氖д嫘阅。如果輸出信?hào)電平相對(duì)較低,則可以將 CDMA RF 功率放大器切換至低功率模式。但是,這種切換有個(gè)副作用,即兩條訊號(hào)路徑的相移不同。這可能會(huì)造成基頻處理與校正的問(wèn)題。






圖 1: CDMA 射頻功率放大器



圖 2 是當(dāng)直流供電電壓 VCC 和 VBIAS 均被降低時(shí),CDMA射頻功率放大器的典型 POUT 與 PIN 特性。圖中顯示,可以采用降低射頻功率放大器直流供電電壓的方法獲得輸出射頻功率。





圖 2: CDMA 射頻功率放大器的線性



功率增加效率



直流至射頻效率(或稱功率增加效率,PAE)定義如下:



公式 1:



而直流功耗的定義為:



公式 2:



盡管所有射頻功率放大器廠家都以功率放大器在最大輸出功率的峰值直流至射頻效率作規(guī)格,但實(shí)際上射頻功率放大器自身很少工作在這種峰值功率級(jí)上。而在手機(jī)應(yīng)用中,高峰值功率在散發(fā)熱方面有很重要的地位。另一方面,當(dāng)輸出射頻功率較低時(shí),射頻功率放大器的 PAE 也會(huì)下降。



在電池供電的手機(jī)中,輸出射頻功率的概率分布(如圖 3 所示)應(yīng)被用作估算移動(dòng)系統(tǒng)的平均效率來(lái)。這個(gè)平均效率表示了移動(dòng)系統(tǒng)在實(shí)際工作中將電池能量轉(zhuǎn)換為可用發(fā)射功率的能力。





圖 3: 射頻輸出功率分布



如圖 3 所示,大多數(shù)時(shí)候,IS-95手機(jī)的射頻功率放大器的輸出功率為少于 POUT = +15dBm。因此,在小信號(hào)級(jí)下提高射頻功率放大器的 PAE 就很有意義。



公式 1 和公式 2 中顯示出一種構(gòu)想:通過(guò)降低射頻功率放大器的供電電壓VCC,即可以減少直流功耗 PDC。



看來(lái)提高射頻功率放大器的 PAE 似乎是件非常簡(jiǎn)單的事,但是,在降低射頻 功率放大器供電電壓時(shí),需要考慮幾個(gè)重要規(guī)格。它們包括 ACPR,EVM 以及從一個(gè)供電電壓轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電壓的轉(zhuǎn)換時(shí)間。



鄰道功率抑制比率


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