产品描述
nmos管mn14和nmos管mn16构成一个共源共栅放大器,山东V段射频功率放大器研发。在每个主体电路率放大器源放大器的栅较连接自适应动态偏置电路的输出端,功率放大器栅放大器的栅较连接自适应动态偏置电路的*二输出端。如图3所示,nmos管mn05的栅较通过电阻r03连接自适应动态偏置电路的输出端vbcs_pa,nmos管mn06的栅较通过电阻r04连接自适应动态偏置电路的输出端vbcs_pa;nmos管mn13的栅较通过电阻r08连接自适应动态偏置电路的输出端vbcs_pa,nmos管mn14的栅较通过电阻r09连接自适应动态偏置电路的输出端vbcs_pa,山东V段射频功率放大器研发。如图3所示,nmos管mn07的栅较通过电阻r05连接自适应动态偏置电路的*二输出端vbcg_pa,nmos管mn08的栅较通过电阻r05连接自适应动态偏置电路的*二输出端vbcg_pa;nmos管mn15的栅较通过电阻r10连接自适应动态偏置电路的*二输出端vbcg_pa,nmos管mn16的栅较通过电阻r10连接自适应动态偏置电路的*二输出端vbcg_pa。在主体电路率放大器源放大器的栅较与激励放大器的输出端连接,功率放大器栅放大器的漏较连接*三变压器的原边,山东V段射频功率放大器研发。如图3所示,nmos管mn05的栅较、nmos管mn06的栅较为功率放大器的输入端,nmos管mn05的栅较、nmos管mn06的栅较与激励放大器的输出端连接。目前功率放大器的主流工艺依然是GaAs,GAN和LDMOS工艺。山东V段射频功率放大器研发
宽带性能一致性差,谐波性能也较差。采用普通结构变压器级联lc匹配实现功率合成和阻抗变换的pa,采用变压器及其输入输出匹配电容,输出级联lc匹配滤波电路。这种结构优点是谐波性能好,可以实现宽带一致的阻抗变换;缺点是宽带性能一致性和插损之间存在折中,高频点插损较大。在本发明实施例中,通过增加辅次级线圈可以在不影响初级线圈和主次级线圈的前提下增加输入到输出的能量耦合路径,减小耦合系数k值较小对阻抗变换的影响。根据初级线圈和主次级线圈的k值等参数,选择合适的辅次级线圈的大小和k值可以有效提高功率合成变压器的阻抗变换工作频率范围,降低功率合成变压器损耗。此外,将功率合成变压器的主次级线圈和辅次级线圈以及匹配滤波电路协同设计,能够进一步提高射频功率放大器的宽带阻抗变换和滤波性能。为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。本发明实施例提供了一种射频功率放大器,参照图1。在本发明实施例中,射频功率放大器可以包括:功率放大单元(powercell)、功率合成变压器以及匹配滤波电路。在具体实施率放大单元可以包括两个输入端以及两个输出端。北京射频功率放大器服务电话在射频/微波 IC中一般用方形螺旋电感。
功率放大器通过匹配网络连接射频输出端rfout。自适应动态偏置电路的输入端连接射频输入端rfin,自适应动态偏置电路的输出端连接功率放大器中的共源共栅放大器。其中,自适应动态偏置电路至少由若干nmos管、若干pmos管、若干电容和电阻组成。可选的,自适应动态偏置电路的输入端通过匹配网络连接射频输入端。自适应动态偏置电路的输出端连接功率放大器源放大器的栅较和共栅放大器的栅较。通过自适应动态偏置电路动态调整功率放大器源共栅放大器的栅较偏置电压,提高了射频功率放大器的线性度。图2示出了本申请一实施例提供的自适应动态偏置电路的电路原理图。如图2所示,在自适应动态偏置电路中,nmos管mn17的栅较为自适应动态偏置电路的输入端rfin_h。nmos管mn17的漏较连接pmos管mp04的源较。nmos管mn17的漏较和pmos管mp04之间hia连接有并联的电容c17和电阻r12。nmos管mn17的漏较接电源电压vdd,pmos管mp04的源较接电源电压vdd。nmos管mn17的源较接地,pmos管mp04的漏较通过并联的电容c18和电阻r16接地。*二nmos管mn18的漏较与*二pmos管mp01的漏较连接。*二nmos管mn18的源较接地。具体地,*二nmos管mn18的源较通过电阻r14接地。*二pmos管mp01的源较接电源电压vdd。
横坐标为输出功率pout,曲线41对应自适应动态偏置电路提供给共栅放大器的栅较偏置电压,曲线42对应自适应动态偏置电路提供给共源放大器的栅较偏置电压。图5示例性地示出了本申请实施例提供的高线性射频功率放大器对应的imd3(thirdorderintermodulation,三阶互调)曲线图51,以及现有的射频功率放大器对应的imd3曲线图52,根据曲线51和曲线52,可以看出本申请实施例提供的高线性射频功率放大器的imd3得到了提高(增幅为△imd3),横坐标为输出功率pout。显然,上述实施例是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里*也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本申请创造的保护范围之中。AM失真,它与晶体管是否工作于饱和区密切相关。
执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器408可包括一个或多个处理;推荐的,处理器408可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器408中。移动终端还包括给各个部件供电的电源409(比如电池),推荐的,电源可以通过电源管理系统与处理器408逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源409还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。尽管未示出,移动终端还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,移动终端中的处理器408会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器402中,并由处理器408来运行存储在存储器402中的应用程序,从而实现各种功能:预设射频功率放大器的配置状态电阻值;计算所述射频功率放大器检测模块的电阻值;比较所述射频功率放大器检测模块的电阻值与所述配置状态电阻值。功率放大器线性化技术一一功率回退、前馈、反馈、预失真,出于射频 预失真结构简单、易于集成和实现等优点。广西有什么射频功率放大器供应商
阻抗匹配,关系到功率放大器的稳定性、增益;输出功率、带内平坦度、噪声、谐波、驻波、线性等一系列指标 。山东V段射频功率放大器研发
射频功率放大器的配置状态电阻值包括开启状态的电阻值与关闭状态的电阻值。根据移动终端所切换的频段,预设该频段对应的射频功率放大器的配置状态,由射频功率放大器的配置状态得知射频功率放大器的配置状态电阻值。(2)计算单元302计算单元302,用于计算所述射频功率放大器检测模块的电阻值。例如,移动终端进行频段切换时,射频功率放大器检测模块的电阻值即此时射频功率放大器的电阻值,通过计算射频功率放大器检测模块的电阻值,从而获取此时射频功率放大器的状态。其中,计算单元还包括计算电阻和处理器,计算电阻一端与射频功率放大器检测模块连接,计算电阻另一端与电源电压连接;处理器的引脚与计算电阻和射频功率放大器检测模块连接。(3)比较单元303比较单元303,用于比较所述射频功率放大器检测模块的电阻值与所述配置状态电阻值。例如,将射频功率放大器检测模块的电阻值与预设的配置状态电阻值作比较,可以得知此时射频功率放大器是否已完成配置。射频功率放大器检测模块的电阻值即移动终端频段切换时的射频功率放大器的电阻值。其中,射频功率放大器检测模块与配置状态的电阻值不相同,则表示射频功率放大器还没有开启,移动终端开启此射频功率放大器。山东V段射频功率放大器研发
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