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应用于5G系统的功率放大器线性化技术研究

发布时间:2021-10-09 23:09
  5G,即第五代移动通信已成为现今无线通信行业的主要研究领域。为了实现5G时代的高速信号传输;不论是提高频谱利用率,还是拓宽频谱带宽;这都要求通信系统中的核心部件—功率放大器工作在强非线性区时仍具有较高的线性度。因此本文主要探究功放的线性化技术:将模拟预失真电路内嵌于集成功放中,并分析其基本原理及对功放的影响。本文的主要研究内容如下:1、本文分析了基于pHEMT的模拟预失真器的基本原理;利用pp-25工艺,设计了两个工作在16-18GHz的功率放大器;一个为两级级联功放,另一个是在第一个的基础上加入预失真电路。测试结果表明:两功放饱和输出功率大于20dBm,增益优于20dB,功率附加效率大于28%;在双音信号(⊿f=10MHz)激励下,3dB饱和功率回退点的IMD3能改善6-8dBc。所以,此预失真电路能集成于功放中;且能在不影响功放性能的前提下,改善功放线性度。2、本文对传统的cold-FET预失真电路的改进方法进行了详细的分析,并选择带二极管cold-FET预失真电路以增强对大功率功放的线性改善度。利用pp-15工艺,完成两款工作在25-30GHz的功率放大器的研制,两款功放主要区别... 

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:85 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

应用于5G系统的功率放大器线性化技术研究


8GHz线性化电路及预失真特性曲线

曲线,预失真,线性化器,特性测试


能是功放的 IMD3 在饱和功率回退 6dB 时最大能改善了 20dBc;并可以在不改变相位偏差的情况下控制增益偏差。图 1-1 是其预失真线性化电路及失真特性曲线。图 1-1 18GHz 线性化电路及预失真特性曲线2006 年台湾的 Jeng-HanTsai 和 Hong-YehChang 等人利用 cold-modeHEMT 计出工作在 44GHz 的预失真线性化器[10]。此预失真线性化器内置于功放的输入端并具有低插入损耗(1-2dB)。此预失真线性化器在 44GHz 的增益扩张 7-9dB。且,正交相移键控(QPSK)的误差矢量幅度能从 4.5%降低到 3.7%,16-QAM 制信号的误差矢量幅度能从 10.8%降低到 7.4%。图 1-2 是预失真线性化器结构预失真特性测试曲线。

测试曲线,线性化电路,预失真,版图


第一章 绪 论线性化电路,此电路采用前向偏压的 cold-mode MOSFETOS 功放的线性化[15]。功率放大器的饱和输出功率 PSAT达到的输出功率 OP1dB则有 7.3dBm;在加入预失真线性化电路点的输出功率 OP1dB从 7.3dBm 增加到 10.2dBm,并且功放5.4%提高到 10.8%;功放的 IMD3 的最佳改进是 25dBc。图线性化电路的 PA 版图及其 IMD3 测试曲线。

【参考文献】:
期刊论文
[1]Ka频段10W自适应射频预失真线性化固态功放研制[J]. 李凯,张科,张能波.  电讯技术. 2014(07)
[2]一种用于毫米波功放的新型宽带预失真线性化器[J]. 李大伟,谢小强,张旭阳,延波.  微波学报. 2014(S1)
[3]毫米波线性化固态功放的研制[J]. 李凯,黄建,李培.  电讯技术. 2011(02)

硕士论文
[1]毫米波预失真线性化技术研究[D]. 李大伟.电子科技大学 2015
[2]GaAs基MMIC功率放大器的研制[D]. 王海龙.西安电子科技大学 2015
[3]Ka波段GaAs PHEMT单片功率放大器的设计[D]. 周银磊.华中科技大学 2013



本文编号:3427165

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