第3章-射频功率放大器课件.ppt
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- 射频 功率放大器 课件
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1、第3章 射频功率放大器电路n3.1 射频功率放大器的主要技术指标射频功率放大器的主要技术指标n3.1.1 输出功率n3.1.2 效率n3.1.3 线性n3.1.4 杂散输出与噪声n3.2 射频功率放大器电路结构射频功率放大器电路结构n3.2.1 射频功率放大器的分类n3.2.2 A类射频功率放大器电路n3.2.3 B类射频功率放大器电路n3.2.4 C类射频功率放大器电路n3.2.5 D类射频功率放大器电路n3.2.6 E类射频功率放大器电路n3.2.7 F类射频功率放大器电路n3.3 功率放大器电路的阻抗匹配网络功率放大器电路的阻抗匹配网络n3.3.1 阻抗匹配网络的基本要求n3.3.2 集
2、总参数的匹配网络n3.3.3 传输线变压器匹配网络n3.4 功率合成与分配功率合成与分配n3.4.1 功率合成器n3.4.2 功率分配器n3.5 功率放大器的线性化技术功率放大器的线性化技术n3.5.1 前馈线性化技术n3.5.2 反馈技术n3.5.3 包络消除及恢复技术n3.5.4 预失真线性化技术n3.5.5 采用非线性元件的线性放大n3.6 射频功率放大器电路实例射频功率放大器电路实例n3.6.1 1.0GHz、60W宽带射频功率放大器电路n3.6.2 2.4GHz 频带的WLAN功率放大器电路n3.6.3 蓝牙功率放大器电路n3.6.4 50Hz2.7GHz射频功率测量电路n思考题与习
3、题思考题与习题3.1 射频功率放大器的主要技术指标n射频功率放大器是各种无线发射机的主要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大如缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。射频功率放大器电路在设计时需要对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题进行综合考虑。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,这是研究射频功率放大器的关键。而对功率晶体管的要求,主要是考虑击穿电压、最大集电极电流和最大管耗等参数。为了实现有效的能量传输,天线和放
4、大器之间需要采用阻抗匹配网络。3.1.1 输出功率n在发射系统中,射频末级功率放大器输出功率的范围可小至毫瓦级,大至数千瓦级。为了实现大功率输出,末级功率放大器的前级放大器电路必须要有足够高的激励功率电平。在大功率发射系统中,往往由二级到三级甚至由四级以上的功率放大器组成射频功率放大器,各级的工作状态也往往不同。n根据对工作频率、输出功率、用途等的不同要求,可以采用晶体管、FET、射频功率集成电路或电子管作为射频功率放大器。在射频大功率方面,目前无论是在输出功率或在最高工作频率方面,电子管仍然占优势。千瓦级以上的发射机,大多数还是采用电子管。当然,晶体管、FET也在射频大功率方面不断取得新的突
5、破。例如,目前单管的功率输出已超过100W,若采用功率合成技术,输出功率可以达到3000W。3.1.2 效率n功率放大器由于输出功率大,因而要求直流电源提供的功率也较大,这就存在一个效率问题。效率是射频功率放大器极为重要的指标,特别是对于移动通信设备。定义功率放大器的效率,通常采用集电极效率C和功率增加效率PAE两种方法。n1集电极效率cn所谓集电极效率,是指功率管集电极输出的有用功率Pout和电源供给的直流功率Pdc的比值,用C表示,见(3.1.1)。n式(3.1.1)中,Pc为管耗。效率c越高,意味着在相同输出功率情况下,要求直流电源供给的功率越小,相应管子内部消耗的功率也越小。n2功率附
6、加效率(Power Added Efficiency,PAE)n功率附加效率定义为输出功率Pout与输入功率Pin的差与电源供给功率Pdc之比,见(3.1.2)n功率附加效率PAE的定义中,包含了功率增益的因素,当有比较大的功率增益,即PoutPin时,有CPAE。n如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。3.1.3 线性n衡量射频功率放大器线性度的指标有三阶互调截点(IP3)、1dB压缩点、谐波、邻道功率比等。邻道功率比用来衡量由放大器的非线性引起的频谱再生对邻道的干扰程度。n由于非线性放大器的效率高于线性放大器的效率,射频功率放大器通常采用非线性放大器。功率放大电路工作在大
7、信号状态,晶体管工作在非线性区域,会出现较多的非线性失真。从频谱的角度看,由于非线性的作用,输出信号中会产生新的频率分量,如三阶互调分量、五阶互调分量等,它干扰了有用信号并使被放大的信号频谱发生变化(即频带展宽了)。在功率放大电路中的失真主要是互调失真,互调失真是衡量功率放大器电路性能的一个重要参数。n在有两个或多个单频信号输入的情况下,非线性放大电路会产生(输出)除这些单频外的新频率信号。这些新出现的单频信号是非线性系统互调的产物。例如,假定输入信号是两个频率为f1和f2、幅度相同的单频信号的叠加,则nui(t)=cos(2f1t)+cos(2f2t)(3.1.3)n则输出电压见(3.1.5
8、)。将上式展开后,可以发现输出电压uO(t)包含有DC、f1、f2、2f1、2f2、f1f2频率成分。如果在放大电路的非线性幅度响应中取到三次方项,除二次方展开输出电压uO(t)得到的频率成分外,还得到包含有3f1、3f2、2f1f2、f12f2的频率成分。n这些频率成分可以分类为:二次谐波2f1、2f2(u2项引起);三次谐波3f1、3f2(u3项引起);二阶互调f1f2(u2项引起);三阶互调2f1f2、f12f2(u3项引起)。放大电路输出信号包含有多种频率成分,这些频率中距离输入信号频率f1和f2最近的频率是三阶互调的产物2f1-f2和2f2-f1。其他频率距离基频f1和f2较远,很容
9、易使用滤波器滤除,但三阶互调的产物2f1-f2和2f2-f1会落在放大电路的有效带宽内,不能使用滤波器滤除。三阶互调是造成射频功率放大电路产生失真的主要因素,是衡量功率放大电路性能的一项重要指标。n三阶互调产物的输出功率P2f1-f2随f1的输入功率Pf1变化,近似为线性关系。三阶互调截点(用PIP3表示)定义为:对于两端口线性网络,输入功率Pf1和互调产物P2f1-f2的交叉点。n三阶互调截点PIP3是一个理论上存在的功率值。三阶互调截点PIP3的值越高,放大电路就具有越高的动态范围。根据理论和实验都可以得到三阶互调截点在1dB增益压缩点以上10dB,关系表示为nPIP3(dBm)=P1dB
10、(dBm)+10dB (3.1.6)n从时域的角度看,对于波形为非恒定包络的已调信号,由于非线性放大器的增益与信号幅度有关,因此使输出信号的包络发生了变化,引起了波形失真,同时频谱也发生了变化,并引起了频谱再生现象。对于包含非线性电抗元件(如晶体管的极间电容)的非线性放大器,还存在使幅度变化转变为相位变化的影响,干扰了已调波的相位。n非线性放大器对发射信号的影响,与调制方式密切相关。不同的调制方式,所得到的时域波形是不同的,如GSM制式采用了高斯滤波的最小偏移键控(GMSK),可以用非线性放大器来放大。但对于北美的数字蜂窝(NADC)标准,采用的是4偏移差分正交移相键控4-DQPSK调制方式,
11、已调波为非恒定包络,它就必须用线性放大器放大,以防止频谱再生。3.1.4 杂散输出与噪声n对于通过天线双工器共用一副天线的接收机和发射机,如果接收机和发射机采用不同的工作频带,发射机功率放大器产生的频带外的杂散输出或噪声若位于接收机频带内,就会由于天线双工器的隔离性能不好,而被耦合到接收机前端的低噪声放大器输入端,形成干扰,也可能对其他相邻信道形成干扰。n因此必须限制功率放大器的带外寄生输出,而且要求发射机的热噪声的功率谱密度在相应的接收频带处要小于-130dBm/Hz,这样对接收机的影响基本上可以忽略。3.2 射频功率放大器电路结构3.2.1 射频功率放大器的分类n射频功率放大器的工作频率很
12、高(从几十兆赫兹一直到几百兆赫兹,甚至到几十吉赫兹),按工作频带分类,可以分为窄带射频功率放大器和宽带射频功率放大器。窄带射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路,例如LC谐振回路。宽带射频功率放大器不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作为负载。n根据匹配网络的性质,可将功率放大器分为非谐振功率放大器和谐振功率放大器。非谐振功率放大器的匹配网络是非谐振系统,例如高频变压器、传输线变压器等非谐振系统,它的负载性质呈现纯电阻性质。而谐振功率放大器的匹配网络是谐振系统,它的负载性质呈现电抗性质。n射频功率放大器按照电流导通角的不同分类,可分为甲(A)类、甲乙(AB)类、乙(B)
13、类、丙(C)类。甲(A)类放大器电流的导通角=180,适用于小信号低功率放大。乙(B)类放大器电流的导通角=90;甲乙(AB)类的导通角介于甲类与乙类之间,90180;丙(C)类放大器的电流导通角90。乙类和丙类都适用于大功率工作状态。丙类工作状态的输出功率和效率是这几种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙类状态,但丙类放大器的电流波形失真太大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然接近于正弦波形,失真很小。n射频功率放大器还有使功率器件工作于开关状态的丁(D)类放大器和戊(E)类放大器。丁类放大器的效率理论上可达100,但它的最高工作
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