基于二次谐波注入的Doherty功率放大器 - Intersil技术社区

基于二次谐波注入的Doherty功率放大器更新于2011-03-17 13:12:17 文章出处:现代电子技术 作者:曾 荣,周 劼 中国工程物理研究院

二次谐波注入 线性指标 功率附加效率 功率放大器

摘要:针对传统Doherty放大器在提高效率后会恶化线性指标的关键问题进行了分析与讨论。提出了一种基于二次谐波注入(SHI)的Doherty结构。采用GaN功率管CGH21240的仿真模型,设计了一款Doherty功率放大器。仿真结果显示,该放大器的效率在输出大于50 dBm后可以达到47%以上,比平衡式放大器改善约15%;三阶交调在输出为53 dBm时仍低于-30 dBc;在输出为50 dBm时,比未采用二次谐波注入改善约10 dBc,,该放大器结构简单,且实现了效率和线性的同时改善。

关键词:Doherty;二次谐波注入;线性指标;功率附加效率;功率放大器

0 引言

射频功率放大器广泛用于各种无线发射设备中。效率和线性是功率放大器两个最重要的指标。设计线性高效率的功率放大器,是目前该领域研究的热点和难点。Doherty放大器是目前提高功率放大器效率中最有效和最广泛使用的技术。该放大器能够显著地提高功率回退后的效率。但是,传统的Doherty功放在效率和线性上无法同时兼顾,需要与专用的线性化技术相结合,以获得尽量大的效率提高和线性改善。但是这些结构难免比较复杂,实现也比较困难。针对以上问题,提出了一种基于二次谐波注入的Doherty结构,仿真结果验证了该结构的优越性能。

1 Doherty功率放大器设计

关于Doherty的基本工作原理,在文献中有详细描述。在具体实现Doherty结构时,为了得到尽量大的效率改善,设计关键点主要有:

(1)辅助功放的栅极偏置电压。该电压决定辅助功放的开启门限,该开启点也就是理论上效率第一次达到最大的点。

(2)输出端补偿线。辅助功放在截止时,其输出端应该表现为开路,但实际由主功放通路看进去的阻抗为一个低阻抗,这就导致主功放的输出功率有一部分会泄漏到辅助功放的支路上,这会极大地恶化增益和效率。因此,需要在辅助功放的输出匹配电路后加一段特征阻抗为50 Ω的补偿线,该补偿线的作用是将辅助功放在截止时的输出阻抗变换到一个高阻抗,以阻止主功放的输出功率泄漏到该支路上。

本文设计的Doherty结构图如图1所示。

2 二次谐波注入分析

为了分析Doherty放大器的非线性,需要对功放管进行建模,这里采用多项式模型来分析。假设功放的非线性模型为:

式中:y(t)为输出信号;u(t)为输入信号;a为功放的非线性系数,该系数与栅极偏置电压有很大关系。对于一般的有源器件,a2为正,a3在AB类偏置下为负,C类偏置下为正。

如果输入一个等幅双音信号:

式中:A为输入幅度;ω1,ω2为双音角频率,ω1

从式(2)可以看出,系数a3对基频增益和三阶交调起主要作用。通常情况下,AB类功放的a3为负,C类功放的a3为正,因此存在AB类增益压缩和C类增益扩展的现象。三阶交调分量与a3和输入幅度A有关。由于Doherty结构中主功放和辅助功放分别工作在AB类和C类,因此二者的a3系数刚好相反。由此可知,通过设置适当的偏置电压和输入功率,可以实现三阶交调在输出端相消,从而改善线性。但是,偏置的改变会影响辅助功放的开启门限,而辅助功放的开启点对整个效率的提升起主要作用。经过研究发现,三阶交调相消的偏置和最大效率改善时的偏置不一样,这也就是说,仅仅靠改变偏置无法达到最优的效果。因此,需要引入更多的可调节变量。为了解决上述问题,从文献中得到启示,引入了二次谐波注入法。但是改善线性的原理同文献中所描述的有所不同。

如果输入端注入二次谐波A1cos(2ω1t+φ1)+A2cos(2ω2t+φ2),则输出端的上边带三阶交调可表示为:

由于第三项数值很小,在此忽略不计,只保留前两项,则:

对于主功放和辅助功放,输入采用均等功分,栅极偏置确定时,a2,a3和A就固定了。这时,两路的三阶交调可表示为:

由此可知,可以通过调节,使得输出端的三阶交调相消而得到改善。对于下边带可以做同样的分析。这时,每一路的三阶交调可能比较差,但是合成后会得到改善。这也是由Doherty独特的结构所决定的。

3 Doherty功率放大器实现与仿真结果

基于前面的理论分析,采用cree公司的GaN功放管模型,设计了一款基于二次谐波注入的Doherty放大器。其基本结构如图2所示。

仿真时输入功率扫描范围为5~48 dBm。经过优化,主放大器栅极偏置电压为-2.35 V,辅助放大器栅极偏置电压为-5 V,漏极偏置电压均为28 V。功分器采用均等功分,耦合器的耦合度为-30 dB。仿真结果如图3所示。

从仿真结果可以看出,Doherty放大器能够显著改善回退后的效率,在6 dB回退点,效率比平衡式放大改善约15%;在8 dB回退点,效率仍在40%以上。未采用二次谐波注入时,效率改善更多,但是线性很差。采用二次谐波注入后,AM-AM,AM-PM,三阶和五阶交调以及pi/4QPSK ACPR都得到了明显改善。二次谐波注入后可以很好地改善线性,而且对效率的影响不大。

4 结论

本文提出了一种基于二次谐波注入的Doherty放大器,实现了效率和线性的同时改善,克服了传统Doherty功率放大器的不足。该放大器不需要复杂的线性化电路,结构简单,实现也很容易,具有很好的应用前景。

基于二次谐波注入的Doherty功率放大器更新于2011-03-17 13:12:17 文章出处:现代电子技术 作者:曾 荣,周 劼 中国工程物理研究院

二次谐波注入 线性指标 功率附加效率 功率放大器

摘要:针对传统Doherty放大器在提高效率后会恶化线性指标的关键问题进行了分析与讨论。提出了一种基于二次谐波注入(SHI)的Doherty结构。采用GaN功率管CGH21240的仿真模型,设计了一款Doherty功率放大器。仿真结果显示,该放大器的效率在输出大于50 dBm后可以达到47%以上,比平衡式放大器改善约15%;三阶交调在输出为53 dBm时仍低于-30 dBc;在输出为50 dBm时,比未采用二次谐波注入改善约10 dBc,,该放大器结构简单,且实现了效率和线性的同时改善。

关键词:Doherty;二次谐波注入;线性指标;功率附加效率;功率放大器

0 引言

射频功率放大器广泛用于各种无线发射设备中。效率和线性是功率放大器两个最重要的指标。设计线性高效率的功率放大器,是目前该领域研究的热点和难点。Doherty放大器是目前提高功率放大器效率中最有效和最广泛使用的技术。该放大器能够显著地提高功率回退后的效率。但是,传统的Doherty功放在效率和线性上无法同时兼顾,需要与专用的线性化技术相结合,以获得尽量大的效率提高和线性改善。但是这些结构难免比较复杂,实现也比较困难。针对以上问题,提出了一种基于二次谐波注入的Doherty结构,仿真结果验证了该结构的优越性能。

1 Doherty功率放大器设计

关于Doherty的基本工作原理,在文献中有详细描述。在具体实现Doherty结构时,为了得到尽量大的效率改善,设计关键点主要有:

(1)辅助功放的栅极偏置电压。该电压决定辅助功放的开启门限,该开启点也就是理论上效率第一次达到最大的点。

(2)输出端补偿线。辅助功放在截止时,其输出端应该表现为开路,但实际由主功放通路看进去的阻抗为一个低阻抗,这就导致主功放的输出功率有一部分会泄漏到辅助功放的支路上,这会极大地恶化增益和效率。因此,需要在辅助功放的输出匹配电路后加一段特征阻抗为50 Ω的补偿线,该补偿线的作用是将辅助功放在截止时的输出阻抗变换到一个高阻抗,以阻止主功放的输出功率泄漏到该支路上。

本文设计的Doherty结构图如图1所示。

2 二次谐波注入分析

为了分析Doherty放大器的非线性,需要对功放管进行建模,这里采用多项式模型来分析。假设功放的非线性模型为:

式中:y(t)为输出信号;u(t)为输入信号;a为功放的非线性系数,该系数与栅极偏置电压有很大关系。对于一般的有源器件,a2为正,a3在AB类偏置下为负,C类偏置下为正。

如果输入一个等幅双音信号:

式中:A为输入幅度;ω1,ω2为双音角频率,ω1

从式(2)可以看出,系数a3对基频增益和三阶交调起主要作用。通常情况下,AB类功放的a3为负,C类功放的a3为正,因此存在AB类增益压缩和C类增益扩展的现象。三阶交调分量与a3和输入幅度A有关。由于Doherty结构中主功放和辅助功放分别工作在AB类和C类,因此二者的a3系数刚好相反。由此可知,通过设置适当的偏置电压和输入功率,可以实现三阶交调在输出端相消,从而改善线性。但是,偏置的改变会影响辅助功放的开启门限,而辅助功放的开启点对整个效率的提升起主要作用。经过研究发现,三阶交调相消的偏置和最大效率改善时的偏置不一样,这也就是说,仅仅靠改变偏置无法达到最优的效果。因此,需要引入更多的可调节变量。为了解决上述问题,从文献中得到启示,引入了二次谐波注入法。但是改善线性的原理同文献中所描述的有所不同。

如果输入端注入二次谐波A1cos(2ω1t+φ1)+A2cos(2ω2t+φ2),则输出端的上边带三阶交调可表示为:

由于第三项数值很小,在此忽略不计,只保留前两项,则:

对于主功放和辅助功放,输入采用均等功分,栅极偏置确定时,a2,a3和A就固定了。这时,两路的三阶交调可表示为:

由此可知,可以通过调节,使得输出端的三阶交调相消而得到改善。对于下边带可以做同样的分析。这时,每一路的三阶交调可能比较差,但是合成后会得到改善。这也是由Doherty独特的结构所决定的。

3 Doherty功率放大器实现与仿真结果

基于前面的理论分析,采用cree公司的GaN功放管模型,设计了一款基于二次谐波注入的Doherty放大器。其基本结构如图2所示。

仿真时输入功率扫描范围为5~48 dBm。经过优化,主放大器栅极偏置电压为-2.35 V,辅助放大器栅极偏置电压为-5 V,漏极偏置电压均为28 V。功分器采用均等功分,耦合器的耦合度为-30 dB。仿真结果如图3所示。

从仿真结果可以看出,Doherty放大器能够显著改善回退后的效率,在6 dB回退点,效率比平衡式放大改善约15%;在8 dB回退点,效率仍在40%以上。未采用二次谐波注入时,效率改善更多,但是线性很差。采用二次谐波注入后,AM-AM,AM-PM,三阶和五阶交调以及pi/4QPSK ACPR都得到了明显改善。二次谐波注入后可以很好地改善线性,而且对效率的影响不大。

4 结论

本文提出了一种基于二次谐波注入的Doherty放大器,实现了效率和线性的同时改善,克服了传统Doherty功率放大器的不足。该放大器不需要复杂的线性化电路,结构简单,实现也很容易,具有很好的应用前景。


相关文章

  • 供用电合同(2)
  • 合同编号:____ 供电方 单位名称(盖章)____ 单位地址____ 用电方 单位名称(盖章) 单位地址____ 年 月 日 为了保证国家计划顺利地执行,明确供用双方相互的权利和义务,根据<中华人民共和国经济合同法>.<全国供用电规则>和有关的法规,以及国家计划,经双方协商 ...

  • 南邮认识实习报告
  • 实习周的第一天,我随班来到了南邮本部。首先参观了软交换实验室。随着通信网络技术的飞速发展,人们对于宽带及业务的要求也在迅速增长,为了向用户提供更加灵活、多样的现有业务和新增业务,提供给用户更加个性化的服务,提出了下一代网络的概念,且目前各大电信运营商已开始着手进行下一代通信网络的实验。软交换技术又是 ...

  • 参观变电站实习报告
  • 前言 电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进方国民经济的发展和社会进步起到重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略 ...

  • 参观公司心得体会
  • 今天我们在老师的带领下参观了我们这次专业实习的第三站-固高科技(深圳)有限公司,通过公司相关人员的介绍,我详细地了解了该公司的整体运营状况.固高科技创立于1999年,以香港科技大学为依托,是目前亚太地区第一家拥有自主知识产权,专业从事高速.高精度运动控制器产品及其相关产品的设计.制造.营销以及技术服 ...

  • 水力发电厂生产实习报告
  • 一、实习名称:葛洲坝生产实习 二、实习时间地点:xx年6月9日~18日,中国湖北宜昌市 三、实习单位:葛洲坝水力发电厂 四、实习目的意义: 实习是教学计划中的一个重要环节。通过单位实习,让学生向单位技术人员及工人学习单位管理知识,了解一般的操作过程,进一步巩固课堂所学专业知识,了解并熟悉本专业的现代 ...

  • 收音机焊接电工见习报告
  • 一、实习内容: (1)学习识别简单的电子元件与电子线路; (2)学习并掌握收音机的工作原理; (3)按照图纸焊接元件,组装一台收音机,并掌握其调试方法。 二、实习器材介绍: (1)电烙铁:由于焊接的元件多,所以使用的是外热式电烙铁,功率为30w,烙铁头是铜制。 (2)螺丝刀、镊子等必备工具。 (3) ...

  • 护理专业生的毕业总结
  •   随着社会的发展和科学的进步,人们的物质生活水平有了显著的提高,人类对健康的需求也在日益增加,这就推动了医疗卫生体系的改革步伐。医院正逐步向社区卫生服务机构发展,护理也有临床扩展到社区和家庭。作为一名中专护士,我感觉虽然就业环境宽松了许多,但是文凭低,知识匮乏,压力仍然很大。   在护理人才济济的 ...

  • 护理专业大学生的毕业总结
  • 随着社会的发展和科学的进步,人们的物质生活水平有了显著的提高,人类对健康的需求也在日益增加,这就推动了医疗卫生体系的改革步伐.医院正逐步向社区卫生服务机构发展,护理也有临床扩展到社区和家庭.作为一名中专护士,我感觉虽然就业环境宽松了许多,但是文凭低,知识匮乏,压力仍然很大. 在护理人才济济的今天,只

  • 银行个人业务部经理竞聘演讲词
  • 各位领导.同志们,大家好: 今天我竞聘的岗位是个人业务部经理. 在这里我以平常人的心态,参与这次三年一度的岗位竞聘.首先应感谢领导为我们创造了这次公平竞争的机会!对此,我十分珍惜这次机会,实现自己的人生价值. 下面从四个方面向各位评委和代表陈述我的竞聘报告 一.工作简历 我现年××岁,(--工作经历 ...

  • 银行竟聘中层演讲稿
  • 各位领导.同志们,大家好: 今天我竞聘的岗位是xxx部经理 首先应感谢领导为我们创造了这次公平竞争的机会!对此,我十分珍惜这次机会,实现自己的人生价值. 下面从四个方面向各位评委和代表陈述我的竞聘报告 一.工作简历 我现年xxx岁,中共党员,大学文化程度,经济师职称.1975年4月至1975年10月 ...