DC-DC电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率

最新更新时间:2009-10-12来源: 维库电子关键字:MAX1820  DC-DC  WCDMA手机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着第三代移动通信(3G)时代的临近,手机设计师们正忙于开发新的方案,以解决高速数据传输所带来的一系列新问题。其中,最主要的问题集中在软件、屏幕技术、数据处理带宽以及电池寿命等方面。在第二代(2G)只有话音和低速数据功能的手机中,问题还不是如此严峻,允许采用一些简单和廉价的方案进行折衷。例如,典型的2G手机中用于发送信号的功率放大器(PA)是由电池直接驱动的,虽然简单但效率不是最优的。在3G手机中,高速数据传送要求更高的带宽和发送功率,因此,为保持足够长的电池工作时间,就必须采用更高效率的方案。现在,有一种方案正在逐渐受到蜂窝电话制造商们广泛的喜爱,那就是采用一种高度专门化设计的降压型DC-DC开关调节器来驱动PA。

  开关型调节器改善发送效率的基本原理是,通过动态调节功放的供电电压,使其刚好能够满足功放中射频信号的幅度要求(见图1)。采用开关调节器高效率地实现这种调节,在峰值发送功率以外的任何工作条件下,都可大幅度地节省电池功率。因为峰值功率只有在手机远离基站和数据传送时需要,总体来讲,这种方案的省电效果是非常显著的。如果功放的供电电压能够在一个足够宽的范围内高效率地动态调节,就有可能采用固定增益的线性功放,省掉偏置控制(已广泛应用于目前的2G电话)。当然,仍然可以利用偏置控制来进一步增加控制能力,许多蜂窝电话制造商正在积极跟踪这种方案;然而,在W-CDMA技术领域占主导地位的一家公司坚持认为不需要偏置控制。

  图1.通过对功放电源的高效调节,极大地降低了能量的消耗,延长了手机电池的使用时间。

  另外一个需要重点考虑并关系到系统性能的问题是,对于这种特殊用途的降压型开关调节器,有一些什么样的特殊性能要求。为了便于理解,首先应该研究一下功放的负载特性。图2由一个主要的蜂窝电话制造商提供,表示一个双极工艺的固定增益W-CDMA功率放大器的负载曲线。在峰值发送功率时,功放需要3.4V的供电电压,并消耗掉300mA到600mA的电流。在最低发送功率时,也就是当靠近基站并且只发送话音时,功放仅吸取30mA的电流,电源电压为0.4V到1V。对应的功放消耗功率分别为2040mW (最大值)和12mW (最小值)。

  图2. 固定增益的双极型W-CDMA功率放大器的典型负载曲线中有一个明显的阻性成分。电源电压和电流会从最低的0.4V/30mA (12mW)变化到最高的3.4V/600mA (2040mW),话音的发送一般在1.5V/150mA (225mW)下进行,高速数据的发送一般在2.5V/400mA (1000mW)下进行。

  针对作为负载的这种功放对开关调节器进行优化并非易事。Maxim的MAX1820 W-CDMA蜂窝电话降压型调节器能够满足这种要求。下面列出使MAX1820区别于其它类型的开关调节器的特殊性能:

  在很宽的负载范围内具有高效率—没有高效率,采用开关型调节器就失去了意义,因此,高效率和省电是MAX1820的主导设计思想(见图3)。传送数据时(约500mW至2040mW),MAX1820内部的低导通电阻(0.15Ω) PFET功率开关可以提供高达93%的效率。传送话音时(约12mW至500mW),MAX1820内部的0.2Ω NFET同步整流器和3.3mA的低工作电流(强制PWM模式)使转换效率达到85%。85%的效率听起来不算太高,但对于一个工作在1MHz恒定开关频率和很轻负载的转换器来讲确非易事,正如图3所示,转换器具有极低的功率损耗。这要归功于优秀的设计和亚微米工艺的采用,这种工艺能够在给定的FET导通电阻下获得更低的栅极电容。

  输出电压的动态调整—输出电压需要在3.4V到0.4V间调整。为此,采用一个数模转换器(DAC)驱动MAX1820的模拟控制引脚(REF)。由于DAC的输出电压范围达不到3.4V,转换器从REF到OUT具有1.76倍的电压增益。

  快速(30µsec)输出压摆率和建立—在W-CDMA系统架构中,发送功率需要根据基站的要求,每666µsec向上或向下调节1dB。此外,每隔10ms,手机会进入或退出数据传送模式,相应地将发生大幅度的发送功率跳变。各种情况下,发送功率水平的变化需要在50µsec内完成,然而,考虑到基站、DAC及各种系统延迟,留给开关调节器来改变功放电源的时间还要减少。由于这个原因,MAX1820被专门设计为能够在30µsec内改变并建立输出电压,甚至对于满幅度的电压和电流变化都没有问题。由于要求输出能够快速改变,MAX1820的输出电容被限制在仅仅4.7µF,这给工作的稳定性带来了挑战。4.7µF电容所带来的额外好处是,允许采用低ESR的陶瓷电容,这将使输出纹波降低至5mVpp。降压调节器面临的另外一个问题出现在需要迅速降低发送功率的时候,例如退出数据模式时。在此情况下,MAX1820能够反转电感中的电流,将输出电压迅速拉低以便保证30µsec的建立时间。否则,功放的线性会随着电源电压的缓慢下降而改变。另外,这种技术还将输出电容中的剩余电能回送到MAX1820输入端的电池,进一步节省了电能。

  稳定工作于9.5%至100% PWM占空比和低压差—假设手机由单节锂离子电池供电,那么输入开关调节器的电压范围大约为4.2V至2.7V。为了获得可预知的噪声频谱和低输出纹波,应该尽量采用恒定的开关频率,MAX1820的强制PWM工作模式在电池完全充电至4.2V且要求功放电源电压为0.4V时,可稳定工作于最低至9.5%的占空比。就其本身来讲这并不困难,但还应考虑到相反的极端情况,当经过一定程度放电的电池工作在大功率数据发送模式时,要求占空比能够完全达到100%,并具有低压差。为了获得非常低的压差,MAX1820内部的PFET被稍稍超额设计为非常低的0.15Ω导通电阻。假设电感具有0.1Ω的串联电阻,那么在600mA的负载下总的压降只有150mV,当负载减轻时还可同比降低。根据蜂窝电话制造商的要求,当电池被放电至3.4V以下时,数据传送距离有一定程度的降低是可以接受的。突破这种局限需要采用价格稍贵、效率稍低一点的升/降压型调节器,这可能需用另外一整个篇幅进行讨论。

  1MHz开关频率及同步—MAX1820内部具有一个1MHz振荡器来控制PWM开关频率。在MAX1820的产品定义阶段,提高开关频率是减小外部元件尺寸的一个办法,但效率有可能降低到无法接受的水平。前面已经提到,采用固定频率PWM方式可以获得已知的噪声频谱和较低的输出纹波。MAX1820的1MHz内部时钟具有较高的精度,可保证±20%的容差,此外,为了更精确地同步至系统时钟,MAX1820还包含一个13分频时钟合成器,可馈入一个10MHz至16MHz的低幅度正弦波。

  图3. MAX1820降压型开关调节器经过优化,在电池消耗最大的情况下发送数据时具有最高的效率。1MHz固定的开关频率降低了输出纹波和噪声,同时在发送话音时能够保持相对较高的效率和较低的功耗。

  MAX1820因其独特的性能,目前被广泛应用于3G手机设计中。随着开关型降压调节器在W-CDMA功放驱动中节电效果得到验证,这种方案同样也可用于其它的3G标准和更多不同的终端设备,使小型化、个性化的数据手机及无线移动运算的理想成为现实。

关键字:MAX1820  DC-DC  WCDMA手机 编辑:金海 引用地址:DC-DC电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率

上一篇:基于单片机的智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
下一篇:爱特梅尔 ATmega1284P微控制器开始付运

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50

优化输出段元件选择,以将DC-DC同步降压转换器性能提升至最高
开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。 消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。 简而言之, 同步降压转换器 用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。 同步降压转换器基础 同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。 图1:同步降压转
[电源管理]
优化输出段元件选择,以将<font color='red'>DC-DC</font>同步降压转换器性能提升至最高
MAX16922 :双通道、降压型DC-DC转换器
     MAX16922电源管理集成电路(PMIC)专为中等电压汽车应用而设计,在小尺寸封装中集成了多路电源。器件包含一个高压降压转换器(OUT1)和三个级联连接的低压DC-DC转换器(OUT2、OUT3、OUT4)。OUT1和OUT2是降压DC-DC转换器,OUT3/OUT4是线性稳压器。器件还包含一路复位输出(/RESET)以及一路高压使能输入(EN)。   输出电流为1.2A的高效率、降压DC-DC转换器(OUT1)工作在最高28V电压,具有瞬态电压高达45V的抛负载保护。输出电流为600mA的高效率、降压DC-DC转换器(OUT2)工作在最高5.5V电压。两路300mA LDO线性稳压器的压差仅为130mV (典型值
[电源管理]
MAX16922 :双通道、降压型<font color='red'>DC-DC</font>转换器
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中<font color='red'>DC-DC</font>转换器低电磁干扰设计的折中方法
奥地利微电子发布高效DC-DC转换器
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布一款降压-升压型转换器AS1331,进一步丰富了其DC-DC产品系列。AS1331的拓扑结构可实现降压和升压模式间的平滑转换,非常适用于两或三节碱性/镍镉/镍氢电池及单节锂离子电池应用。        AS1331在1.8至5.5V的输入电压范围内可提供2.5至3.3V可调输出电压。为减少外部元件数及缩小电路板空间,器件还提供了2.5、3.0和3.3V多种固定输出电压版本,精度可达±3%。在一节锂离子电池输入电压范围内,AS1331可供出300mA电流。AS1331外配2个小型电容和单个片状电感,可为电池供电应用提供所需的小尺寸、超薄占位解决方
[电源管理]
ADI公司高频DC-DC稳压器提供超小型方案
Analog Devices, Inc. 最新推出业界最小的 500 mA 降压式稳压器—— ADP2121 ,它是高频 6 MHz DC-DC 稳压器系列的首款产品。 ADP2121 采用 1.3 mm × 0.9 mm WLCSP 封装,仅有 0.6 mm 的超薄厚度,在 500 mA 的同类产品中尺寸最小。这款器件仅需两个小型电容和一个小型电感,与目前的 3 MHz 降压式稳压器解决方案相比,能够减少 35% 的印制电路板( PCB )面积。 ADP2121 具有非凡的效率和性能,为系统设计人员提供了高性价比的超小型电源管理解决方案,适合于对电路板空间和电池寿命有严格要求的便携式应用,如超薄智能电话、 GPS 和摄像机模
[电源管理]
ADI公司高频<font color='red'>DC-DC</font>稳压器提供超小型方案
ADP1851降压DC-DC控制器参考方案
ADI公司的ADP1851是一款宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,具有电压跟踪和同步的能力。多功能的ADP1851可配置为输入前馈电压模式或电流模式。输入电压范围:2.75-20V,输出电压范围为0.6V-0.9Vin。本文档描述了ADP1851-EVALZ评估板的设计、运行和测试结果。本评估板输入电压范围为9-15V,输出电压调节设置为1.8V,输出最大电流可达25A。ADP1851评估板包括外部可调软启动、输出过压保护、外部可编程的限流、功率输出和一个可编程的好振荡器频率,范围从200KHz至1.5MHz。本文介绍了ADP1851主要特性、方框图、评估板ADP1851-EVALZ主要特性、电路图、材料清单和PCB元件布局图。
[电源管理]
ADP1851降压<font color='red'>DC-DC</font>控制器参考方案
村田推出为CPU/通信系统负载点用DC-DC模块
村田推出了MonoBK DC-DC转换器系列。该系列的第一款产品MYWGC3R53FFW92RAE具有过流(OCP),过压(OVP),欠压(UVP)和过热(OTP)保护。 目标应用市场包括FPGA,CPU和数据通信/电信系统。据该公司称,新的负载点(POL)模块的占地面积比竞争解决方案小50%,并在尺寸,效率和性能方面树立了新的标准。 MonoBK MYW系列是4通道DC-DC转换器,将所有无源组件(包括电感器)集成到9.3 mm x 9.0 mm x 2.9 mm(L×W×H)的外形尺寸中。该产品的输入电压范围为2.8–5.5V,可编程输出为0.4–3.58V(最高3.0A),只需要很少的外部组件。 该模块的热性能可
[电源管理]
如何为DC-DC选择适合的电感和电容
随着手机、PDA以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。   使用DC/DC转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于开关稳压器设计的高效率。本文将介绍设计工程师在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时必须要面对的常见问题。    大信号与小信号响应   开关转换器采用非常复杂的稳压方法保持重/轻负载时的高效率。现在的CPU内核电源要求稳压器提供快速而通畅的大信号响应。例如,当处理器从空闲模式切换至全速工作模式时,内核吸收的电流会从几十微安
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved