快速工程原型(REP) #006给出了MAX2269线性功率放大器(PA)调谐在日本蜂窝CDMA应用的定制方案。该PA在低功率模式下,输出功率为+16dBm时能够提供17%的PAE。如果需要应用电路和测试数据的详细报告,请与工厂联系。
快速工程模型就是由Maxim应用工程师在我们的实验室中建立并已测试的实际电路。他们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试的工具。
目的:开发并测量外部开关以使采用日本双通道蜂窝频段的PA (功率放大器)功率附加效率(PAE)达到最大。
通过使用一个外部的(片外的)大/小功率放大器开关,能够将MAX2269双通道功率放大器的PAE调到最高。由于分离的外部通道开关能够通过一个基于开关已优化特性的半导体加工方法来制作,所以片上开关的主要特色具有稍高的损耗和稍差的隔离度(但是随后的电路成本会更低并且更小)。这里,为了提高效率而通过MAX2269的小功率通路来调谐该芯片,以获得最长的电池寿命。这是因为在大城市区域里使用会使平均发射功率介于-20dBm和-16dBm之间,而且很少需要使用大功率放大器通道。
MAX2269线性RF功率放大器是专为采用日本蜂窝频段的CDMA、PDC和基于IS-136 TDMA 调制格式而设计的。为得到最佳的小功率PAE,MAX2269提供了一个带切换的双通道放大器电路。 从统计上来说,CDMA手机大多数时间都工作在PAE需要优化的小功率通道上(输出约为+16dBm)。通过使用一个外部FET开关或PIN二极管,MAX2269提供了小功率模式下最高的工业极PAE (典型值为17%)。
关键字:线性功率放大器 PAE 小功率 RF 射频 PIN二极管 调制格式 开关 调谐 CDMA
引用地址:
高效匹配的小功率线性RF (射频)功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:00
泛射频解决方案提供商时代速信完成B轮融资
近日,时代速信科技有限公司(简称“时代速信”)完成B轮融资。本轮融资由国投创业独家投资,支持时代速信加大研发投入和技术迭代,进一步扩大其在第二代、第三代半导体射频芯片和功率芯片的技术优势和产品布局。 时代速信成立于2017年,面向未来5G、6G移动通信网络的发展,专注于第二代(GaAs) 和第三代(GaN)半导体芯片研发,致力于集成电路、射频芯片、多功能芯片、应用方案的设计、研发、生产及销售。目前3大产品线、5大品类已满足各类基站、终端设备、物联网、汽车电子等应用领域全频率需求,其研发的射频PA、LNA等核心产品在通信设备厂商的测试中表现优异,部分性能指标超过国际巨头。 国投创业消息显示,时代速信研发团队集结了国内外一流大学的射频
[手机便携]
开关电源EMI形成原因及常用抑制方法
近年来, 开关电源 以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关 电源 工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 1开关电源的干扰源分析 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容
[电源管理]
电容传感器取代机械开关让产品更便携
电容 传感器 滚轮在iPod等产品中获得的成功,正在促使其它MP3生产商考虑使用电容传感器来改善产品的用户界面,并使产品看起来更加简洁、美观。事实上,电容触摸传感器的应用并不仅限于MP3播放器,而是可以用于目前采用传统机械开关的任何产品之中,特别是小巧的便携式产品,如新款手机的菜单控制按钮。利用可靠性高并具有成本效益的电容触摸传感器,可以轻松地改变这些高级菜单控制开关的式样。 电容触摸传感器界面通常由一个电容传感器、一个电容-数字转换器(CDC)和一个主处理器组成。传感器利用标准的两层或四层PCB上的线迹(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件和材料。 灵敏度:兼具精确与灵活 可靠的传感器必须不受外界环境变化
[传感器]
RFID中的射频天线选择技巧
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。 格洛博电子公司首席工程师认为天线必须: * 足够的小以至于能够贴到需要的物品上; * 有全向或半球覆盖的方向性; * 提供最大可能的信号给标签的芯片; * 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配; * 具有鲁棒性; * 非常便宜。 在选择天线的时候的主要考虑是: * 天线的类型; * 天线的阻抗
[网络通信]
DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。 电压纹波测量: 如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会造成影响。一般纹波取输出电压的10%左右,对于对电压精度要求高的电路,纹波应该越小越好。 那么确认电压纹波是否在我们的要求内就变得很重要了,测试方法很重要。不一样的测试方法,就会得到不一样的值,容易造成误判。 测量时,示波器探头的GND一定要离输出电压的GND离得尽可能近,如果离得远了,会带入很多不必要的干扰,导致纹波值偏大。比方说,你使用了示波器的那种接地夹,接地夹夹在一个远的GND上(螺丝孔、机械外壳等),把示波器探
[测试测量]
开关电源技术之非隔离型降压式电源设计的分析
非隔离降压型是现在普遍使用的电源结构,其几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为不隔离电源只有降压型一种,一说不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全-指电源损坏后。其实降压型只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOST AND BUCK-BOOST,后两种电源即使损坏。不会影响到LED,有这种好处。 降压式电源也有其好处,主要第一点,适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。 降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做高。一般用MOS做开关管,做这种规格
[电源管理]
获得射频仪器最大功效的最优方法
现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。
获得可靠的射频测量
射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。
理解专业术语
例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被混杂和误
[网络通信]
USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出功率保护功能
USB Powered 5.8 GHz RF LNA Receiver with Output Power Protection USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出功率保护功能 评估和设计支持 ► 电路评估板 ► CN0534电路评估板(EVAL-CN0534-EBZ) ► 设计和集成文件 ► 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 国际电信联盟(ITU)分配了免许可的5.8 GHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供全球使用。随着无线技术和标准的进步,以及最低的法规合规要求,使此频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。 因为可用的通道数量和带宽,短距离数字通信应用
[模拟电子]