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什么是高功率放大器
1、用途及特点 在无线通信系统,高功放(HPA)是发信电路重要组成部份。通常,它由多级放大器构成,其输出端是发射链路最高电平点,它经双工器与发射天线连接。 HPA在发信电路部位如图1所示。 因频段、传输距离、天线增益、信号调制方式等因素,不同发射机HPA输出功率差异甚大。在常用微波频段(800MHz~28GHz)可从几十瓦到几十毫瓦不等。 高功放电路特点: (1) 在大容量(或多载波)数字通信系统,设计HPA电路尤其是末级电路,常发生大功率输出与线性要求之间矛盾。经常采用三种解决办法 * 采用平衡放大电路,其合成输出功率较单管增加一倍且保持单管线性。在常用微波频段经常用下图所示正交混合电路(或3dB桥)实现功率合成。 那么,它从输出端口2和4反射到端口1的合成反射波为 Vref= (Vrsm/2) S11 e (-iωt+iΘ+180) + (Vrsm/2) S11 e (-iωt+iΘ)=0 , 即表明,当正交耦合器输出端口2和4接相同负载时,返回到端口1的合成反射波抵消。实际电路不会理想对称,合成反射波不会完全抵消,然而却能显著地改善末级与末前级之间匹配。 * 当某一MMIC放大块损坏时,另一放大块仍可正常工作(仅功率较原先降低6dB)。 隔离器- 该器件输入、输出阻抗在很宽频带内等于特性阻抗,并且正向传输损耗很小(通常0.5dB以下)而反向传输损耗很大(通常25dB以上),即有单向传输特性。它常用在多级高增益放大器的输入、输出、级间电路吸收反射波改善匹配,使带内正向传输特性(如幅频特性、时延特性)更平坦,同时它又在很宽频带内产生反向损耗,减小后级对前级耦合,从而有效防止带内、带外自激。其中末级输出隔离器还肩负输出负载开路保护作用。 末级耦合输出-用于输出功率监测。 3、高功放电气特性 这里讨论的高功放,它是具体发射机的一部分,对电气指标要求以及指标项目规定完全取决于正机指标的规定和分配,它与商用说明书供用户选用参考的通用放大器所规定的指标和项目有所不同。 1) 工作频段-是指放大器满足或优于所规定的电气性能时,实际所要求的工作频率范围。(注:放大器是宽带部件,其3dB带宽较“工作频段”宽得多。) 2) 额定输出功率-在规定的输入电平和满足传输线性条件下,在规定的负载上所要求的输出功率值。为满足工作温度变化,通常以常温值为标准规定上、下限,如 P+0dB-2dB 。输出功率是绝对值,单位用W,mw,dBm,dBw表示 。(注:在测试发射机额定输出功率指标时,必须在调制状态下用功率计测试,而高功放应在工作载波状态下用频谱仪测试。) 3) 增益-放大信号输出与输入功率之比,它是相对量,通常用dB表示。通常在中心频率额定输出电平下测量。 4) 幅频特性(或带内波动)-它定义为放大信号输出幅度随频率的变化量。它用工作频率范围内最大输出幅度与最小幅度(用dB单位)差值表示。该差值即是用dB表示的放大器输出幅度随频率变化的峰-峰值。例如,要求带内波动小于等于0.3dB时,可表示为ΔAp-p≤0.3dB。应指出,该指标不计入幅度随温度的变化量。当放大器件确定后,放大器幅频特性主要决定因素是 该参数利用矢量网络分析仪测量。 6) 噪声系数-定义输入信噪比与输出信噪比的比值, Nf =(Si/Ni)/ (So/No) Nf dB=10log(Nf) (注-噪声系数另种表示方法(它在卫星通信中常用),用噪声温度表示Tn,单位kelvin, 二者关系:Nf dB=10log(Tn/290+1) 。) 7) 杂散发射(Spurious emissions)-尚未见到通用定义,具体定义及测试方法必须参照相应的威廉希尔官方网站 标准。 例如,在英国邮电部(MPT1407)标准中,数字微波发射机杂散定义为:必要带宽以外频率发射(并且不包括由调制过程产生的必要带宽以外频率的发射),必要带宽定义为二倍的传输符号率。同时指明必须在载波状态下测量。 尽管各系统杂散发射定义有所差异,但下述概念一致 *杂散发射包括谐波发射、寄生(自激)发射、互调产物、变频产物, *杂散发射值用规定的参考带宽内平均功率表示, *用频谱仪测量。 功放是发射机一个部件,功放杂散发射测量频率范围及指标规定应由具体发射机分配而定。功放杂散产物主要是寄生发射,建议在加载波和不加载波二种状态下测量。 互调失真-在工作频带二个或以上单音信号通过功放后,因放大器非线性在其输出端产生谐波及组合频率产物,用它衡量放大器线性。 通常用二个单音在额定输出电平测量。双音互调失真谱如下图,通常二阶和三阶产物是主要成分且距工作频带最近。 仅为了衡量通带内放大器线性且带宽小于一个倍频程时,经常将三阶互调和互调失真等同,并只测三阶互调。当测一个系统的互调衰减时应根据所规定的测量频率范围对所有的互调产物测量。 用二个单音测量三阶互调时,可用二种方法表示互调失真, 用绝对电平 Pim3 (dBm) 用相对电平 (IM3)dB=10log(P im3/P) (dBc) 假如知道输入信号功率Pin和放大器输出三阶截断点OIP3及增益G,可求出 三阶互调绝对电平 Pim3=3(Pin+G)- 2OIP3 (dBm) 三阶互调相对电平 ( IM3)dB=-2{OIP3-(Pin+G)} (dBc) 应指出,上述公式是近似公式,仅用于选取放大器时参考。如果仅知道放大器1dB增益压缩点P1dB,可近似估算OIP3≈10+ P1dB 。 多级放大器互调失真计算: (IM3)TOT=(IM3)1+(IM3)2+......+(IM3)N 当每级互调电压相位同相时,用功率比值表示的总互调失真与每级关系 [(IM3)TOT]1/2=[(IM3)1]1/2+[(IM3)2]1/2+......+[(IM3)N]1/2 举例,三级放大器要求总互调失真 [ (IM3)TOT]dB=-52dBc,分配给第一级互调量占总互调10% ,第二级占总互调20% ,末级占总互调70% 。用二种方法计算每级互调失真。 当认为每级互调电压相位彼此无关时,用前一公式得到 [ (IM3)1]dB=-62.00dBc, [ (IM3)2]dB=-58.99dBc, [ (IM3)1]dB=-53.55dBc, 当认为每级互调电压相位同相时,用后一公式得到 [ (IM3)1]dB=-72.00dBc, [ (IM3)2]dB=-65.99dBc, [ (IM3)1]dB=-55.10dBc 。 输入和输出驻波比VSWR-放大器的VSWR是放大器的实际阻抗离开所规定的阻抗Z0的量度,它可以由反射系数导出 ρ=(Z- Z0)/ (Z+ Z0) VSWR=(1+︱ρ︳)/ (1-︱ρ︳) ,它的另种表示方法是反射(回波)损耗 ρdB =20log︱ρ︳ (dB) 放大器动态范围-动态范围有多种定义,经典定义有二种,线性动态范围定义和无杂散动态范围。 线性动态范围定义为放大器输入口最小可检测信号与放大器满足线性要求时最大输入电平之间的差值。 无杂散动态范围定义为当放大器最小可检测输出电平与放大器输入等双音时在输出口产生的互调相等时,放大器输入口最小可检测信号与放大器等双音输入电平差值。 上定义在放大器不常用,因HPA关心的是最大线性功率输出。 为设计者能根据所规定的最小检测电平计算放大器动态范围,往往给出HPA的1 dB 压缩点输出功率P1dB (或者OIP3)以及 噪声系数Nf dB ,再比较计算动态范围。 |
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