双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用

最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:双频  功放  CDMA  WCDMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

多频段CDMA和WCDMA手机需要更大的射频设计工作,以提供足够的输出功率并确保线性度和效率在每个频带的正常运作。设计通常包括一个功率放大器和有利每个频段的双工,RF滤波器和开关,以配合多个射频输入至单一的天线。为了降低多频段手机设计的复杂性,ANADIGICS研发了双频CDMA和WCDMA功率放大器模块。通过在单一封装中集成两个功率放大器模块,和之前使用两个单独功率放大器的DC和RF信号线设计相比,可有效减少电路板面积。本文将描述双频功率放大器模块在CDMA/EVDO和WCDMA/HSPA手机设计的典型应用。

本文将侧重于ANADIGICS AWT6221在UMTS第2和第5频段,双频段WCDMA/HSPA的手机设计应用。 ANANDIGICS的AWT6221(见图1)曾荣获由中国产业信息部颁发的信息化应用、通信技术创新优秀成果奖。
 


 

                                                                                      图1. AWT6221

和一般标准的功率放大器相比,AWT6221双频功率放大器大幅降低平均电流功耗高达75%,并增加高达25%的通话时间。

ANADIGICS的HELP3功放,比如AWT6221功率放大器采用了该公司独有的InGaP - Plus技术,在同一BiFET晶圆片中,集成了HBT及pHEMT设备。通过可选的偏置模式, HELP3功率放大器在低范围和中端输出功率水平中呈现了最佳的效率。智能偏置电路的AWT6221降在低功率水平中可降低电流功耗至8mA。通过集成两个独立的功放链,超迷你AWT6221在这两个频段中提供卓越的性能,并节省印刷电路板面积,见图2。



 


 

                                                                                图2. AWT6221参考设计

AWT6221是为双频段WCDMA/HSPA的手机UMTS频段2(824-849MH)和频段5(1850 -1910MHz)而开发的。3GPP技术规范了用户设备第3级的功率,必需达到或超过这些最低性能水平。

• 最大输出功率: +24dBm +1/-3 dBm
• 邻道泄漏功率比(ACLR) +/- 5MHz: -33dBm
• 邻道泄漏功率比(ACLR) +/- 10MHz: -43dBm
• 最大谐波排放指定的频率: 30 – 1000MHz: -36dBm/100kHz之间

ο 在 1 -12.75GHz: -30dBm/1MHz之间
ο 在869 – 894MHz: -60dBm/3.84MHz之间
ο 在 1930-1990MHz: -60dBm/3.84MHz之间
ο 在 2100-2170MHz: -60dBm/3.84MHz之间

大部分CDMA和WCDMA网络的频分双工系统,允许不同的射频频段分配给上行链路(从移动到基站)和下行(从基站到移动)同时间联系。双工器用于移动设备以允许UL和DL利用单一的天线。UMTS频段2中 ,我们选择Avago科技的微型FBAR双工高Q反应的ACMD - 7403。针对Band 5,我们选择Epcos低损耗SAW双工的B - 7663。该参考设计还包括CP402A薄膜功率方向耦合器的耦合AVX,为许多顶级3G芯片组提供所需的射频功率。

AWT6221参考设计的发展起始于功放进一步耦合与双工S参数的测量。在此测量上,零欧姆电阻被用来缩短电路板上的匹配元件,见图3。

S参数描述N端口每一个端口网络反应的的电压信号。第一个数字的下标指的是应对口,而第二个数字指的是事件口。因此S21指信号端1在口2造成的反应。S参数来自行和列数量相等的矩阵口。沿S矩阵对角线的参数被称为反射系数,对角S参数被称为透射系数,因为他们只发生在单一端口。S矩阵的二端口网络见下表:




 



 

反射系数(S11)针对频段2和频段5射频路径的频率范围来测试。功率放大器于不符合电路的输出形成一系列的阻抗变化,其结果显示于史密斯表格见图4、图5。



 


 

                                                                                 图4. Cell Band: PA output to Antenna Port without Matching

 

对于任何功率放大器,输出阻抗在运作上有重大影响,并强烈的影响了转移到天线,线性( ACLR )和运作效率的功率。像ANADIGICS厂商的功率放大器可帮助工程师做好权衡这些负载牵引信息。最佳输出阻抗会被其他射频链元件特点所影响,如双工器和交换机并不总是50Ω。变异频率双工特征频段内的优势及运作温度,在发展良好的WCDMA射频设计中特别具挑战性,见图6、图7。

 


                                                                                    图5. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match

 

 


研发AWT6221参考设计的下一步是匹配双工天线的阻抗,尽量减少在每个频段阻抗的变化频率。虽然简单的二元件从理论上看有超过窄带频率的优良表现,在更广泛的带宽中获得良好的表现,并补偿由于生产的公差和温度的变化,或电压造成的可预期变数,往往需要额外的符合要素。 3元件为两种频带选择的结果显示于史密斯图表。匹配的网络大大降低了在双工下的阻抗变数,从而简化了可符合的其余电路,见图8、图9。
 


                                                                                  图8. Cell Band: PA output to Antenna Port after Duplexer to Antenna optimization
 


                                                                                  图9. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match

研发AWT6221参考设计的再下一步是功率放大器和耦合器+双工之间的配对。再次,针对频带2和频带5,为射频路径的频率范围来测定的反思(S11)见图9-1;最终是要用于制定可符合在WCDMA运作中,每个频段以最小的阻抗变数,优化功率放大器性能要求的网络。与以前一样,3元件网络才能实现良好的效能;结果显示于图10、图11的史密斯图表。
 

 


                                                                                  图10. Cell Band: PA Load optimization
 


                                                                                  图11. PCS Band : PA Load optimization



最终成品参考设计符合WCDMA在频段2和频段5于室温下的要求。此外,该匹配网络在所有预期范围内,仍能保持性能规格的条件下,将变化的频率,温度和电源电压减至最少,见图12、图13。
 


                                                                                  图12. Cell Band ACPR performance Over Temperature and Voltage
 


                                                                                  图13. PCS ACPR performance Over Temperature and Voltage

本文中讨论的参考设计可为新设计的3G手机,数据卡,无线调制解调器和其他的WCDMA/HSPA设备提供有用的起点发展。在研发新的设计时,工程师需要考虑设计的重要功能要求,并考虑改变在这里讨论的匹配网络,以实现在输出功率,线性度,效率和其他射频参数的最佳权衡。审查每个功率放大器的负载牵引,将有助于确定可能不是50Ω的最佳输出阻抗匹配点。这位工程师还必须考虑到每部分变异的射频路径和网络选择,减少天线输出的变数,并且不超过预期的使用温度,频率和电源电压,让所有的射频参数维持于可接受的水平下。最后,功率放大器的控制反射(回波损耗),以避免导致电路中的不稳定或振荡将是重要的。

ANADIGICS的AWT6221是3G手机和数据设备中,双频功率放大器系列中的其中一款。目前ANADIGICS的双频功率放大器产品列出如下,新的设计也正在研发。

关键字:双频  功放  CDMA  WCDMA 编辑:神话 引用地址:双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用

上一篇:扩声系统相关因素的计算
下一篇:胆石混合分频式功放的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36

为车载音频系统设计选择合适的功放方案
随着汽车电子技术迅速发展, 车载音频系统 也在不断升级,以满足消费者对音频体验的更高要求。例如,支持多种外加音源(诸如DVD、SD卡、蓝牙、数字广播等);电台接收效果更好;音效处理更加丰富,甚至要达到Dolby 5.1等家用音响的效果。(图1)。同时,汽车厂商和设计公司又希望能够缩短产品开发周期,加速上市。所有这些都对车载功放产品提出更高要求。 图1 主流车载音频系统框图 车载功放是车载娱乐系统中不可缺少的一个功能模块。其作用是将音频输入的信号进行选择与入处理,进行功率放大,使电信号具有推动音箱的能力。车载音频系统对于功放多通道,高效率,低失真,智能化的要求,使功放模块设计人员在设计功放的时候要面临如下的技术挑战:
[嵌入式]
六家电信设备巨头激战中电信CDMA招标
备受关注的中国电信CDMA设备招标进入最后的商务评标关键阶段,六家中外厂商争夺这个全球最后的CDMA设备大蛋糕的结局将在一周内揭晓。 北京小汤山评审   由于全球主流CDMA运营商已经不再会进行如此规模的建设,因此,中国电信C网招标被称为“近年来全球最大的CDMA招标”。   据悉,各厂商在7月中旬递交了标书,参与厂商为6家:阿尔卡特朗讯、中兴、华为、北电、摩托罗拉、三星。   中国电信于8月初开始在北京小汤山组织招标评估。按照流程,要进行技术评估和商务评估两大部分。目前技术评估已结束,正开展商务评估。   中国电信之前已向相关部门递交了821~835MHz/866~880MHz频率使用权的申请
[手机便携]
电子管功放的调整
电子管功放的调整   电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。胆机最重要的特点就是胆味,阁下所焊的胆机是否也具有温暖、醇厚、顺滑、甜美的胆味呢?如果没有,声底和晶体管机差不多,或比晶体管机还硬、还干涩,或自制的胆前级、缓冲器接入放音系统中,放音系统音色的改变并不像媒体所说的那样“立杆见影”时,就应该测量一下各管的工作点,是否工作在最佳状态上,否则就要进行认真、仔细地调整。只有各电子管工作在最佳工作状态,才能发挥线路和每只胆管的魅力,达到满意的放音效果。   工作点未调好的胆机,除了音色表现不佳以外,还有音量轻
[模拟电子]
基于ST功放的模块化数字音频方案
 为支持音响类客户的产品迭代、芯片选型,加快产品研发速度,芯斐电子设计了一款 功放模块化 的数字音频处理方案。该方案支持多通道输出,音频处理部分可适配多种功放,可靠灵活。下面将详细介绍该方案。   01.方案特点   该方案主要基于DSP:STA309A,其每个通道具有10个独立可调的32bit EQ控制器,可调节出客户最理想的音效,方案配备的仿真工具,能够在线实时调试EQ,极大地缩短客户开发周期。关于客户后续在功放方面的升级,我们提供多种型号选择,可硬件替代,加快客户拓展其他产品。   02.方案框架   该方案采用 MCU+DSP+功放 架构。使用ST的DSP 处理输入的音频信号,ST的功放将音频信号放大输出,控制电路
[嵌入式]
基于ST<font color='red'>功放</font>的模块化数字音频方案
先锋功放电路晶体管驱动电路
M22K先锋功放电路
[模拟电子]
先锋<font color='red'>功放</font>电路晶体管驱动电路
如何保证功放与音箱的匹配(下)
放大器与音箱的匹配是选型时应重要考虑的问题,它直接关系着音乐重放的效果和器材的寿命。放大器与音箱的匹配主要有阻抗匹配、阻尼匹配和功率匹配。对功率放大器来说,阻抗匹配是第一位的。它要求作为负载的音箱(扬声器)阻抗不应小于放大器的额定负载阻抗。例如,功率放大器原设计接8Ω负载,应与8Ω或8Ω以上阻抗的音箱连接。当配接16Ω音箱,使用中除了输出功率减小一半以外,尚未带来其它明显影响;而当配接4Ω负载时,输出功率将增加近一倍,如果音量又开得较大,则有可能使大功率晶体管损坏。   现在有些放大器对音箱阻抗允许有可变范围,如4Ω~16Ω;在这种情况下,阻抗每变小一倍,功率就升高1.6倍。如标定8Ω阻抗下,额定功率为100W的放大器,如果改接
[电源管理]
开关电源在专业功放中的应用分析
  众所周知:现代 开关电源 技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果!   我们现在来回顾一下:我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定
[电源管理]
数字功放与模拟功放的区别
  一、数字功放与D类功放的区别      常见D类功放(PWM功放)的工作原理:PWM功放只能接受模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。因此,PWM功放是用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟的,其信息的传递过程是模拟的、非量化的、非代码性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采样频率,在性能指标上尚达不到Hi-Fi级的水平。而数字功放采用一些宽度固定的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号,使音频信号的还原更为真实。    二、数字功放和模拟功放的区别   数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
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