資料介紹
隨著無線通信的快速發展和廣泛普及,無線系統標準對收發機的性能要求越來越高。功率放大器作為發射機的主要組成部分,其指標決定著發射機的性能,如效率 決定著整機功耗,線性度決定著整機的動態范圍,諧波分量大小又是發射機線性度的度量。傳統的功率放大器為了獲得較高效率,功放管通常會工作于飽和狀態,這 時將有大量的諧波分量產生。如果不對諧波分量加以回收和抑制,這不單會造成能量的浪費,降低了其效率,還會對其他信道的信號造成干擾。
通常功率放大 器為了獲得較高的效率和較低的諧波分量都使得功率放大器工作于F類,但該結構需要采用λ/4傳輸線,占用空間面大,不利于小型化。采用了 低通輸出匹配網絡設計了一個工作于E類的功率放大器,在11 dBm輸入時的2~5階諧波分量分別為:-19 dBc、-30 dBc、-38.5 dBc、-41.7 dBc。但該結構采用E類放大器,它要求功放管具有較高的集電極擊穿電壓,這與集成電路發展趨勢相違背。采用GaN工藝設計的功率放大器,為了 獲得較好的諧波性能,該設計在輸出匹配網絡中引入了兩根開路傳輸線,但開路傳輸線的使用使得該方法與現代電路向小型化、集成度高方向發展相違背。
本文提出了一種結構簡單、利于集成且具有諧波抑制功能的輸出匹配網絡,利用該方法采用InGaP/GaAs HBT工藝設計了一個工作于2 GHz頻率的功率放大器。測試結果表明,利用該方法設計的功率放大器獲得了較高的效率和很好的諧波性能。
1 電路設計
一個典型的功率放大器通常由輸入匹配網絡、放大電路、直流偏置電路和輸出匹配網絡組成。然而對功率放大器性能起決定性作用的還是匹配網絡。它作為 功率放大器的重要組成部分,任何一個不合適的匹配網絡都可能會引起電路的不穩定,導致功率放大器輸出功率小、效率低,惡化其線性度。設計匹配網絡時,在滿 足基本的阻抗變換的同時,還要兼顧到其諧波阻抗,插入損耗以及網絡的帶寬,最后還需要考慮所設計的網絡是否易于實現以及小型化。
1.1 具有諧波抑制功能的輸出匹配網絡
輸出匹配網絡作為匹配網絡中最重要的部分,決定著功率放大器的功率和效率,以及最終功率放大器的諧波性能。文獻[6-7]詳細說明了輸出匹配網絡二次諧 波阻抗對其效率的影響,但都忽略了高次諧波的影響。本文設計的輸出匹配網絡在考慮二次諧波阻抗的同時,還兼顧了高次諧波阻抗,其結構如圖1所示。
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