資料介紹
首先理論上推導,再通過Advanced design system( ADS) 平臺仿真驗證,仿真設計一款工作于2. 14 GHz 頻段改進型 Doherty功率放大器,與傳統Doherty電路相比,其輸出合路部分采用了3dB混合電橋進行合路,結構簡單,無需調整主放大器和峰值放大器的補償線即可達到改善輸出效率。仿真結果表明,在峰值功率回退6dB時,其電流附加效率( PAE) 為43.3%,比工作在AB 類的功率放大器提高了16.7%,與傳統的Doherty 功率放大器相當。因此,這種結構簡單的改進型Doherty電路不但提高了PAE,而且可靠性好,易于批量生產,適用于現代無線通信系統中。
在現代數字通信中,調制技術運用了非恒包絡調制方式,峰值和平均值相差較大,描述為峰均比(PAR),為了滿足線性度的要求,則往往采用功率回退的方法來達到線性度的提升。隨著功率的回退,放大器效率的效率也會大大的降低。將Doherty 技術運用到射頻功率放大器中,可以顯著的提高系統的效率。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,從而改善功率放大器的效率,電路結構比較復雜。同時,還需在峰值放大器和載波放大器鏈路后面加入補償線,當小信號階段,峰值放大器后面的補償線用于將峰值放大器的小阻抗變換成大阻抗,實現開路狀態,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,實現高效率。而本文中提出使用一種3dB混合電橋來替代傳統電路中的1/4阻抗變換線和補償線,使得電路更簡單,簡化調試過程,提高了生產可行性和系統可靠性。
Doherty 功率放大器這一概念首先由貝爾實驗室的William H.Doherty 提出的。起初它是應用于真空管放大器。經典Doherty功放的框圖如圖1 所示,電路中包括3dB功分器,兩段1/4波長微帶線和主功放、輔助功放。其中,輔助功放前的1/4波長微帶線實現了其電流相對主功放輸入電流相位滯后90 度,而主功放后面的1/4波長微帶線在補償了輸出相位差的同時,更重要的是起到了阻抗變換的作用。
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