運用 ADS 對全功率匹配 Doherty 功率放大器的設計_第1頁
運用 ADS 對全功率匹配 Doherty 功率放大器的設計_第2頁
運用 ADS 對全功率匹配 Doherty 功率放大器的設計_第3頁
運用 ADS 對全功率匹配 Doherty 功率放大器的設計_第4頁
運用 ADS 對全功率匹配 Doherty 功率放大器的設計_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、運用ADS對全功率匹配Doherty 功率放大器的設計周海濤,敬小東, 羊愷(電子科技大學 空天科學技術研究院 四川 成都 610054)【摘要】 該論文介紹了一個移動通信中運用的高功率Doherty 放大器的ADS仿真過程,同時通過加入對消傳輸線(offsettransmissionlines)的負載牽引,從而改善傳統的Doherty功率放大器的設計。本文中使用的功率放大器是飛思卡爾的MRF6S21050,該芯片工作頻率范圍為2110Mhz2170Mhz,28Vdc,50WattsCW 輸出功率。通過該芯片,設計平衡Doherty功率放大器,實現6dB的功率回退效率為52%,P1dB為49d

2、Bm。關鍵詞:Doherty功率放大器,負載牽引,功率回退,高效率,對消傳輸線(offsettransmissionline)1引言在現代數字通信中,常常要求一定的峰均比(PAR),這樣就會使得功率放大器的效率大大惡化。而采用Doherty技術的功率放大器能夠有效地改善放大器在回退后的效率,并且其電路結構比EER(Envelope Elimination and Restoration)和LINC(Linear amplification using Nonlinear Components)更加簡單和易實現。傳統的Doherty放大器提出了用一段1/4阻抗變換線連接載波放大器和峰值放大器,從

3、而改善功率放大器的效率。12 但是,傳統的Doherty并不能夠同時達到在高功率和低功率狀態下的匹配。因此,本文將介紹一種負載阻抗匹配的匹配方法3,使得Doherty功率放大器在高功率和低功率狀態下都能夠很好的匹配負載阻抗。在后面章節中,將詳細地介紹負載牽引的理論和運用ADS對Doherty功率放大器的設計過程。2Doherty功率放大器的設計理論2.1 Doherty功率放大器的基本結構如圖1所示,傳統Doherty功率放大器電路結構是貝爾實驗室的W.H.Doherty于1936年研發出來的。它包括兩個放大器:載波放大器(Carrier Amplifier)和峰值放大器(Peaking Am

4、plifier)。兩個放大器并聯,載波放大器后串聯的/4微帶線主要起阻抗變換作用,峰值放大器前的/4微帶線主要是起相位平衡的作用。12圖1 傳統雙級Doherty功率放大器原理圖2.2 有源負載牽引Doherty電路中,當載波放大器接近飽和狀態時峰值放大器輸出電流,從而減小載波放大器的輸出阻抗,以此使得載波放大器在飽和時輸出更大的電流。如圖2(a)所示,得到兩個放大器的負載阻抗的公式(2.1)(2.2)。圖2(b)為基頻電流隨輸入電壓變化圖,圖2(c)放大器負載阻抗隨輸入電壓變化圖。ZT,0vinVin,maxZL2ZTZC=,Vin,maxvinVin,max(2.1)IP1+ZLIC,0v

5、inVin,max2ICZP=(2.2)ZL(1+),Vin,maxvinVin,maxIPIC(a)7ZoI6ZoLoad Impedance( )5Zo4Zo3Zo2ZoZoFundamental CurentInput Voltage AmplitudexInput Voltage Amplitude(b) (c)圖2 Doherty功放電流和負載牽引圖2.3 功放的單管仿真首先,需要使用ADS中提供的LoadPull和SourcePull仿真功能對功放管進行負載牽引仿真,從而得到該功放管在Smith圓圖上的最佳效率點(PAE)和最佳功率傳輸點(Pdel)。根據這兩個點和功放指標的折中選

6、擇最佳Source和Load匹配點,從而進行單管仿真。如圖3(a)(b)為對功放管MRF6S21050進行的LoadPull和SourcePull仿真的結果。其中LoadPull阻抗是6.965j*8.835,SourcePull阻抗是21.57j*15.966。(a)(b)圖3單管LoadPull和SourcePull的結果然后,根據這兩個阻抗進行單管的功率放大器的共軛匹配,得到單管電路和仿真結果如圖4(a)為單管仿真,(b)為單管仿真的功率傳輸增益和效率的結果所示。I_ProbeI_ProbeHB1Freq1=RFfreqOrder1=7UseKrylov=noSweepVar=RFpow

7、erSweepPlan=CoarseCoarseStart=5 Stop=25 Step=2 Lin=UseSweepPlan=yesSweepPlan=FineReverse=noFineZload=50Vhigh=28 VStart=26 Stop=45 Step=0.5 Lin=Vlow=2.72 VUseSweepPlan=SweepPlan=Reverse=no(a)indep(m4)=47.228Transducer Power Gain, dBFund. Output Power, dBmGain Compressionbetween markers, dBPAE, %Fund.

8、 Output Power, dBm945.1 mOutput Powerat Marker m2, dBm(b)圖4功放單管仿真電路和結果2.4 載波放大器和峰值放大器的全功率匹配設計1載波放大器全功率匹配如圖1所示,在低功率狀態下(0VinVin,max/2),載波放大器的輸出阻抗R1=2*R0,而單管功放是在R0情況下進行匹配。所以,需要分別加入一段阻抗為R0的對消傳輸線(offsettransmissionlines),使得在低功率狀態下,也可以達到較好的匹配效果。(a)(b)圖5載波放大器負載阻抗牽引如上圖5所示,(a)為低功率狀態下(R1=2*R0),LoadPull結果。如圖(b

9、)所示,當加入一段對消傳輸線(offsettransmissionlines)后,隨傳輸線的長度變化會形成一個以R1=R0時的輸出阻抗為圓心、VSWR=2的駐波圓,所以可以得到Lmain_offset_line=21mm。2峰值放大器全功率匹配 如圖6(a)所示,傳統結構Doherty功率放大器的峰值放大器在低功率狀態下的輸出阻抗在低阻抗區,這將使得載波放大器的輸出電流不能全部經過負載。所以,也需要加入對消傳輸線(offsettransmissionlines)Lpeaking_offset_line=17.85mm使得在低功率狀態下,峰值放大器的輸出阻抗可以從低阻區到高阻區,如圖6(b)所示

10、。m1freq=2.142GHzS(2,2)=0.802 / 151.631impedance = Z0 * (0.117 + j0.249S(2,2)freq=2.142GHzS(2,2)=0.796 / -0.563S(2,2)freq (2.110GHz to 2.170GHz)freq(2.110GHzto2.170GHz)(a)(b)圖6峰值放大器負載牽引圖經過載波放大器和峰值放大器的負載牽引后,Doherty功率放大器可以達到全功率匹配的效果。2.5 Doherty放大器的仿真設計根據以上仿真結果,可以得到等功分Doherty功率放大器如圖7(a)所示,該Doherty功率放大器選

11、用P1dB為50W的MRF6S21050。采用90o混合耦合器來獲得峰值放大器的90o相移和1:1的等功率分配。加入四段對消傳輸線(offsettransmissionlines),除了2.4中提到的兩段用于負載牽引,另外的兩段用于平衡兩路信號的相位。最后,T型節用于功率合成和載波放大器的90o相移。I_ProbeI_ProbeMur=1Cond=5.8E+7Hu=3.9e+034 milT=0.015 mmTanD=0.003Rough=0 milHB1Freq1=RFfreqOrder1=9UseKrylov=noSweepVar=RFpowerSweepPlan=CoarseCoarse

12、Start=5 Stop=25 Step=2 Lin=UseSweepPlan=yesSweepPlan=FineReverse=noFineStart=26 Stop=40 Step=0.5 Lin=UseSweepPlan=SweepPlan=Reverse=no(a)indep(m6)=44.266Transducer Power Gain, dBFund. Output Power, dBmGain Compressionbetween markers, dBPAE, %Fund. Output Power, dBmOutput Powerat Marker m2, dBm(b)圖7D

13、oherty功率放大器電路圖和仿真結果如圖7(b)為兩級等分Doherty功率放大器的傳輸功率增益和效率的仿真結果。傳輸功率增益從可以得出該放大器功率增益在15dB左右,其P1dB點在49dBm,3dB壓縮點達到50dBm。從效率圖上,可以明顯看出在功率回退6dB的效率達到52%遠高于傳統的AB類放大器,這充分地體現出了Doherty放大器的優點。3結論從以上步驟可以得到一個全功率匹配Doherty功率放大器的設計和仿真過程。可以看出,Doherty功率放大器在功率6dB回退點上可以得到高效率的特點,非常有利于運用于現代不同峰均比(PAR)移動通信系統中。并且,根據通信系統不同的峰均比的要求,

14、還可以采用非等分,非對稱以及多路Doherty功率放大器等方式來實現不同dB的功率回退。比如,功分比為1:2功率回退9.5dB;功分比為1:3功率回退12dB;功分比為1:3:4功率回退6dB和12dB。45參考文獻1W.H.Doherty,“ANewHighEfficiencyPowerAmplifierforModulatedWaves,”Proc.IRE,Vol.24,No.9,pp.11631182,Sep.1936.2FrederickH.Raab,“EfficiencyofDohertyRFPowerAmplifierSystems,”IEEETrans.Broadcasting,

15、Vol.BC33,No.3,pp.7783,Sep.1987.3Y.Yang,J.Yi,Y.Y.WooandB.Kim,“OptimumdesignforlinearityandefficiencyofmicrowaveDohertyamplifierusinganewloadmatchingtechnique,”Microw.J.,vol.12,no.4,pp.2036,Dec.2001.4M.Iwamoto,A.Williams,P.Chen,A.G.Metzger,L.E.Larson,andP.M.Asbeck,“AnextendedDohertyamplifierwithhighefficienyoverawidepowerrange,”IEEETrans.Microw.TheoryTech.,vol.49,no.12,pp.24722479,Dec.2001.5 Y.Yang,J.Cha,B.Shin,andB.Kim,“AfullymatchednwayDohertyamplifierwithoptimizedl

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論