射频前端芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。当射频部分处于接收状态时,开关的接收支路打开、发射通道关闭,功率放大器关闭,从天线接收到的电磁波信号转换为二进制数字信号,通过开关的接收支路到双工器,经过滤波后传递给低噪声放大器放大,放大后传递给收发机进行信号处理,完成信号接收;当射频部分处于发射状态时,开关的接收支路关闭、发射支路打开,低噪声放大器处于关闭状态,从收发机发出的二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号,经过功率放大器放大,再通过滤波器滤除杂波,通过双工器后连接到开关的发射支路,将信号通过天线发射出去。通常认为输出比噪声电平高3dB时对应的输人电平为**小输人电平。飞博光电高增益射频放大器服务电话
一个理想的放大器,其输出信号应当如实反映输入信号,即波形应该是相同的。但是实际上由于多种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这称为放大器失真。放大器失真有频率失真(线性失真)和波形失真(非线性失真),前者主要指对不同频率成分,放大器的增益和延时有差异;后者指对同一频率,输出信号与输入信号不成线性关系。频率失真表现在频域上的频谱改变,而非线性失真则表现为时域波形上的变化。非线性失真区别于频率失**要是会产生大量新的频率分量。飞博光电高增益射频放大器服务电话放大器的电路可以由以下几个部分组成:晶体管、偏置及稳定电路、输入输出匹配电路。
在B类放大器中,不使用直流电压来偏置晶体管,因此输出晶体管要开始导通波形的每一半,无论是正的还是负的,它们需要基极-发射极电压VBE大于标准双极晶体管开始导通所需的0.7v正向压降。因此,低于此0.7v窗口的输出波形的下部将无法准确再现。这会导致输出波形的失真区域,因为一旦VBE>0.7V,一个晶体管“关闭”,等待另一个晶体管返回“开启”。结果是在零电压交叉点处有一小部分输出波形会失真。这种类型的失真称为交叉失真,之后会介绍。
由于功率放大器输出功率大,从直流电能转换成交流输出功率的转换效率是功率放大器所要研究的主要问题。为提高效率,功率放大器一般有A类、B类、C类、D类、E类等,其效率逐级提升。A类功率放大器是线性放大器,它对输入正弦波的响应是正弦波输出,一般是不失真放大,而且输出频率和输入频率相同。B类放大器的输出是输入的半个正弦波,形成半波失真,从而产生很多谐波。因为无线WLAN信号是非恒定包络,它必须用线性放大器放大,才能满足信号不失真放大。同时802.11x所用频段ISM为公用频段,能提供的功率很小,一般小于1W(不同国家要求不同)。在这样的情况下,选择效率不高的A类功率放大器,能很好获得较优线性度。另一方面,由于A类放大器不需要额外的滤波电路,其封装可以很小,并且成本较低。晶体管的效率都有一个理论上的极限。
晶体振荡器在移动通信中,移动台需要能够根据实时分配到的话音信道改变自己的工作频率,这就要求必须有足够精度、稳定性好的频率合成器。而且随着通信技术的发展,对频率的稳定性和准确度的要求越来越高。在移动通信中,为了减少移动台之间或与基站间的相互干扰,常常要求频率稳定度优于10-5。而RC和LC都难达到这个精度。只有高精度、高稳定性的振荡才可以减小因频率偏移而造成的邻近信道干扰。石英晶片具有压电效应,能做成谐振器,且晶片本身的固有机械振动频率只与晶片的几何尺寸有关,其振动频率可以做得非常精确稳定。利用石英晶体振荡器可把振荡频率稳定度提高几个数量级。同时该过程信号不失真。飞博光电高增益射频放大器服务电话
放大器的分类取决于信号的大小、其物理配置以及它如何处理输入信号,即输入信号与负载中流动的电流的关系。飞博光电高增益射频放大器服务电话
当前5G时代到来,对基站产品而言,MM已成主流,单通道输出功率已并不高,当前对功放的需求的是小型化(比较好集成化,毕竟通道多)和宽带。当前分离方案小型化已经做到很细致了,集成方向大势所趋。宽带功放的线性严重依赖算法,当然也受器件自身制约。因此功放做到后面,单做分离电路设计,已经沦为传统行业。业界无非是Doherty架构,加入谐波控制技术,或者ET、异相等技术,学界也就是围绕着各种LM、EER、谐波控制等技术衍生各种结构,这么多年实际并无实质性突破。功放集成化才是适应后面发展的方向。另外,越到后面也越依赖DPD算法了。飞博光电高增益射频放大器服务电话
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