RF放大器,RF放大器主要参数有哪些

最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:RF放大器  RF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

RF放大器,RF放大器主要参数有哪些?

RF放大器的主要参数说明

工作频率范围(F):指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。

功率增益(G):指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。

增益平坦度(ΔG):指在一定温度下,在整个工作频率范围内,放大器增益变化的范围。

噪声系数(NF):噪声系数是指输入端信噪比与放大器输出端信噪比的比值,单位常用“dB”。噪声系数由下式表示:NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比) 在放大器的噪声系数比较低(例如NF<1)的情况下,通常放大器的噪声系数用噪声温度(T)来表示。噪声系数与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或 NF=T/T0+1 T0-绝对温度(290K)

1分贝压缩点输出功率(P1dB):放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。这种放大器称之为线性放大器,这两个功率之比就是功率增益G。随着输入功率的继续增大,放大器进入非线性区,其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。典型情况下,当功率超过P1dB时,增益将迅速下降并达到一个最大的或完全饱和的输出功率,其值比P1dB大3-4dB。

三阶截点(IP3): 测量放大器的非线性特性,最简单的方法是测量1dB压缩点功率电平P1dB。另一个颇为流行的方法是利用两个相距5到10MHz的邻近信号,当频率为f1和f2的这两个信号加到一个放大器时,该放大器的输出不仅包含了这两个信号,而且也包含了频率为mf1+nf2的互调分量(IM),这里,称m+n为互调分量的阶数。在中等饱和电平时,通常起支配作用的是最接近基音频率的三阶分量因为三阶项直到畸变十分严重的点都起着支配作用,所以常用三阶截点(IP3)来表征互调畸变。三阶截点是描述放大器线性程度的一个重要指标。三阶截点功率的典型值比P1dB高10-12dB。IP3可以通过测量IM3得到,计算公式为:

IP3=PSCL+IM3/2; PSCL——单载波功率;

如三阶互调点已知,则基波与三阶互调抑制比与三阶互调点的杂散电平可由下式估计:

基波与三阶互调抑制比=2[IP3-(PIN+G)] 三阶互调杂散电平=3(PIN+G)-2IP3。

输入/输出驻波比(VSWR):微波放大器通常设计或用于50欧姆阻抗的微波系统中,输入/输出驻波表示放大器输入端阻抗和输出端阻抗与系统要求阻抗(50欧姆)的匹配程度。

用下式表示:

VSWR = (1+|Γ|)/(1-|Γ|);其中Γ= (Z-Z0)/(Z+Z0) 

VSWR:输入输电压出驻波比; Γ:反射系数; Z:放大器输入或输出端的实际阻抗; ZO:需要的系统阻抗。

工作电压/电流:指放大器工作时需要供给的电源电压和放大器工作时要求供给的电流值。

放大器增益窗的定义:在本产品手册中,放大器的增益定义采用增益窗的定义方法(不含窄带功率放大器)。增益窗的定义方法是根据放大器允许的最大增益(Gmax),放大器允许的最小增益(Gmin),放大器的增益波动(ΔG)等三个增益指标对放大器的增益允许的波动和变化范围作明确定义。

RF功率放大器的线性化技术
射频功率放大器的非线性失真会使其产生新的频率分量,如对于二阶失真会产生二次谐波和双音拍频,对于三阶失真会产生三次谐波和多音拍频。这些新的频率分量如落在通带内,将会对发射的信号造成直接干扰,如果落在通带外将会干扰其他频道的信号。为此要对射频功率放大器的进行线性化处理,这样可以较好地解决信号的频谱再生问题。射频功放基本线性化技术的原理与方法不外乎是以输入RF信号包络的振幅和相位作为参考,与输出信号比较,进而产生适当的校正。实现射频功放线性化的常用技术有三种:功率回退、预失真、前馈。

1、功率回退

这是最常用的方法,即选用功率较大的管子作小功率管使用,实际上是以牺牲直流功耗来提高功放的线性度。

功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩点(放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大器渐渐进入饱和区,功率增益开始下降,通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。)向后回退6-10个分贝,工作在远小于1dB压缩点的电平上,使功率放大器远离饱和区,进入线性工作区,从而改善功率放大器的三阶交调系数。一般情况,当基波功率降低1dB时,三阶交调失真改善2dB。

功率回退法简单且易实现,不需要增加任何附加设备,是改善放大器线性度行之有效的方法,缺点是效率大为降低。另外,当功率回退到一定程度,当三阶交调制达到-50dBc以下时,继续回退将不再改善放大器的线性度。因此,在线性度要求很高的场合,完全靠功率回退是不够的。

2、预失真

预失真就是在功率放大器前增加一个非线性电路用以补偿功率放大器的非线性失真。

预失真线性化技术,它的优点在于不存在稳定性问题,有更宽的信号频带,能够处理含多载波的信号。预失真技术成本较低,由几个仔细选取的元件封装成单一模块,连在信号源与功放之间,就构成预失真线性功放。手持移动台中的功放已采用了预失真技术,它仅用少量的元件就降低了互调产物几dB,但却是很关键的几dB。

预失真技术分为RF预失真和数字基带预失真两种基本类型。RF预失真一般采用模拟电路来实现,具有电路结构简单、成本低、易于高频、宽带应用等优点,缺点是频谱再生分量改善较少、高阶频谱分量抵消较困难。

数字基带预失真由于工作频率低,可以用数字电路实现,适应性强,而且可以通过增加采样频率和增大量化阶数的办法来抵消高阶互调失真,是一种很有发展前途的方法。这种预失真器由一个矢量增益调节器组成,根据查找表(LUT)的内容来控制输入信号的幅度和相位,预失真的大小由查找表的输入来控制。矢量增益调节器一旦被优化,将提供一个与功放相反的非线性特性。理想情况下,这时输出的互调产物应该与双音信号通过功放的输出幅度相等而相位相反,即自适应调节模块就是要调节查找表的输入,从而使输入信号与功放输出信号的差别最小。注意到输入信号的包络也是查找表的一个输入,反馈路径来取样功放的失真输出,然后经过A/D变换送入自适应调节DSP中,进而来更新查找表。

3、前馈

前馈技术起源于"反馈",应该说它并不是什么新技术,早在二三十年代就由美国贝尔实验室提出来的。除了校准(反馈)是加于输出之外,概念上完全是"反馈"。

前馈线性放大器通过耦合器、衰减器、合成器、延时线、功分器等组成两个环路。射频信号输入后,经功分器分成两路。一路进入主功率放大器,由于其非线性失真,输出端除了有需要放大的主频信号外,还有三阶交调干扰。从主功放的输出中耦合一部分信号,通过环路1抵消放大器的主载频信号,使其只剩下反相的三阶交调分量。三阶交调分量经辅助放大器放大后,通过环路2抵消主放大器非线性产生的交调分量,从而了改善功放的线性度。

前馈技术既提供了较高校准精度的优点,又没有不稳定和带宽受限的缺点。当然,这些优点是用高成本换来的,由于在输出校准,功率电平较大,校准信号需放大到较高的功率电平,这就需要额外的辅助放大器,而且要求这个辅助放大器本身的失真特性应处在前馈系统的指标之上。

前馈功放的抵消要求是很高的,需获得幅度、相位和时延的匹配,如果出现功率变化、温度变化及器件老化等均会造成抵消失灵。为此,在系统中考虑自适应抵消技术,使抵消能够跟得上内外环境的变化。

关键字:RF放大器  RF 编辑:神话 引用地址:RF放大器,RF放大器主要参数有哪些

上一篇:功率放大器,功率放大器的特点及原理是什么
下一篇:宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51

SAW射频识别无源电子标签技术及应用
射频识别系统   射频识别(RFID)技术是一种无接触自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止的或移动中的待识别物品的自动机器识别。   射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种:   (1)电感耦合,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律。   (2)电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。   电感耦合方式一般
[网络通信]
无线射频芯片CC1100e的编程
CC1100e通过SPI方式与MSP430进行通信的。首先需要明白读写寄存器的过程:写寄存器时,先写寄存器的地址,然后写数据,这样数据就到了所要写的寄存器当中了。同样,读寄存器时,先读寄存器的地址,由于同步通讯,相应寄存器中的数据在读寄存器地址的下个周期就自动读出。 SPI接口上进行所有事务均以一个报头字节作为开始:BIT7~BIT0,在SPI总线上传输数据期间,CSN引脚必须保持低电平。 寄存器的配置: CC1100 寄存器地址是0~0x3F,也就是BIT0~BIT5 CC1100 读写控制是BIT7,BIT7 为1 时,为读对应的寄存器,BIT7 为0 时,为写相应的寄存器。 BIT6 是突发访
[单片机]
ADI 公司的 RF/微波产品系列新增高集成度解调器
    ADI 公司的 ADR F6 850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。     北京2010年11月29日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。     与使用多个芯片的分立解决方案不
[网络通信]
基于FPGA和 C8051F020 的915 MHz射频读卡器设计
摘 要: 参照ISO/IEC 18000-6 Type B 协议设计了一款工作频率为915 MHz的射频读卡器,采用FPGA完成协议中规定的数字信号处理,C8051F020单片机作为主控器。利用Verilog HDL硬件描述语言,搭建FPGA内部各个小模块及系统的验证平台,选用Altera公司Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片为目标器件,使用Quartus II进行综合,并通过时序和功能验证。实验结果表明,该读卡器符合ISO/IEC 18000-6 Type B 协议要求,具有结构灵活、体积小、升级容易等优点。 关键词: 射频识别;读卡器;FPGA;C8051F020 射频识别(RFID)技术是一种非接触式的
[嵌入式]
基于FPGA和 C8051F020 的915 MHz<font color='red'>射频</font>读卡器设计
TD-SCDMA射频测试总结(一)
  TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。   其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。   发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。性能指标
[测试测量]
TD-SCDMA<font color='red'>射频</font>测试总结(一)
慧智微电子摘2021GTI Honorary Award 获该奖的中国射频前端公司
2月23日,世界移动通信大会(下称MWC)上海正式开幕,以“和合共生”为主题,大会围绕5G、人工智能、工业互联网、创业创新、毫米波等热点展开,展示整个数字生态系统怎样持续改变人类生活。 值得关注的是,与MWC同期举行的GTI 2021(Global TD-LTE Initiative, TD-LTE全球发展倡议)峰会上,颁发了一年一度的GTI Awards奖项。中国射频前端公司慧智微电子摘得GTI Honorary Award大奖,用以表彰慧智微电子5G高集成度、高性能射频前端系列产品大规模稳定量产,成功助力5G终端全面快速商用。 据介绍,GTI Awards奖项用以表彰全球在4G演进、5G eMBB、M-IoT、创新业务与应
[手机便携]
基于单片机控制的射频通信基站的设计与实现
现代通信技术的发展,数据传输是一个重要的研究内容。目前有线通信技术始终是市场的主流,这也是在空间区域不能自由布线的最大瓶颈,而无线通信技术是该问题一个很好的通信方案。以成品的无线通信芯片作为通信媒介更能解决基础硬件搭建调试及后期维护的难度。本文采用同类产品中性价比较高的芯片NRF24L01,配合简单外围电路和降低芯片,实现对其控制,很好地解决了这一问题。 本文的控制部件选用AT89C51型单片机。由于这种芯片只有SPI 通信接口,而目前常用的单片机都没有这种接口,因此需要对该芯片的通信时序进行模拟,所以在控制器里编程时要严格按照芯片工作时序进行。 1 系统硬件组成 NRF24L01芯片是具有2.4GHz内嵌基带通信协议引擎功能的收
[电源管理]
基于单片机控制的<font color='red'>射频</font>通信基站的设计与实现
MIPS 科技的硅验证 GPS 射频调谐器 IP
2008 年 7 月 31 日, MIPS 科技公司推出新一代全球定位系统( Global Positioning System , GPS )射频调谐器 IP 解决方案。用于 L1 频带的 GPS 接收机的 硅验证、集成低噪声射频前端可帮助嵌入式系统设计人员降低具有 GPS 功能的新一代设备的成本并加快上市时间。 新的 GPS 调谐器 IP 适用于无论是需要开发新型 GPS 设备,或将 GPS 功能加入其他类型的设备,甚至寻找减少新一代设备尺寸和开发成本的各种公司。该 IP 可用于几乎任何定位应用,如汽车高端导航系统
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
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