【摘 要】
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随着现代移动通信系统的发展,对无线系统发射端模块的性能提出了更为严格要求。功率放大器作为发射端的核心器件,对其线性度和效率有了更高的要求。尤其是新的调制技术均采用较为复杂的非恒包络调制方式,这就使得信号峰均比较高,可以达到6~12dB,使得功率放大器的线性度必须达到更高的要求。为了满足无线通信系统对线性度和效率的要求,Doherty技术被广泛采用。Doherty结构是一种在高输出回退时提高效率的技
【出 处】
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中国电子科技集团公司电子科学研究院
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随着现代移动通信系统的发展,对无线系统发射端模块的性能提出了更为严格要求。功率放大器作为发射端的核心器件,对其线性度和效率有了更高的要求。尤其是新的调制技术均采用较为复杂的非恒包络调制方式,这就使得信号峰均比较高,可以达到6~12dB,使得功率放大器的线性度必须达到更高的要求。为了满足无线通信系统对线性度和效率的要求,Doherty技术被广泛采用。Doherty结构是一种在高输出回退时提高效率的技术。它的主要优点就是:简单的电路结构,无需复杂的辅助结构及配置,具有更宽的带宽。同时第三代的GaN许多前两代所不具有的优良特性,基于该材料的制作功率放大器具有更为优秀的性能,能更好地满足无线通信技术对功率放大器的工作要求。为了进一步减小Doherty功率放大器的尺寸,本文中对微带线采用了内匹配的设计方式,缩小了功率放大器的尺寸。本文中设计并实现了两款不同频段的Doherty功率放大器。一款功率放大器的工作频段为3.9~4.2GHz,输入信号为连续波,该Doherty功率放大器的尺寸仅为27.4mm×30.8mm,饱和输出功率达到48dBm以上,饱和时漏极效率均达到了 55%及以上,输出功率回退6dB时,其漏极效率达到50%以上,测试器IM3值,在回退区内,其性能比平衡式AB类功率放大器最大可降低3dBc;另一款功率放大器的应用频段为5G通信频段之一-4.8~5.0GHz,输入信号为连续波,其尺寸为16.4mm×17.8mm,其饱和输出功率达到47dBm,饱和时的漏极效率达到50%及以上,6dB的输出功率回退点的漏极效率达到45%,测量其IM3值,在功率回退区内比AB类功率放大器最多可降低7dBc。
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