IMT-Advanced射频多合体功率放大器设计与实现

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自从我国3G业务开展以来,短短3年间在网用户数已经突破2亿,无线通信产业的重点也已经由传统单一的语音传输转移到多媒体数据传输,IMT-Advanced即所谓的4G是移动通信的下一个世界标准,我国的通信运营商也已经开始着手向4G标准之一LTE-Advanced进行平滑演进。IMT-Advanced为了提高频谱利用率而广泛采用OFDMA技术,因而信号具有较高的峰均比,传统的AB类放大器工作在饱和输出功率回退区域造成效率低下,不符合绿色基站节能减排的建设思想,也降低了放大器工作的稳定性和使用寿命;为了满足IMT-Advanced的系统需求,提高射频基站功率放大器的线性和效率成为业界亟需解决的难点。在目前常见的放大器效率增强方案当中,Doherty放大器技术因为其自身电路结构简单、适合规模化生产、设计成本低、易于和其他线性化技术相结合等特点,成为了企业和学术界争相研究的热点。450-470MHz是新划分给IMT-Advanced的频段,本文设计并实现了450-470MHz射频Doherty功率放大器,并对集总参数网络代替传统1/4传输线进行了探究。借助国家重大科技专项课题支撑,本文首先具体分析了影响线性放大器效率的因素,然后详细阐述了Doherty放大器的原理,通过链路预算和软件仿真设计,加工调试后完成了Doherty放大器电路板,通过了在IMT-Advanced中的系统验证,并对测试结果进行了对比分析。设计的Doherty放大器在450-470MHz增益为38.2dB,带内增益平坦度低于0.2dB,饱和输出功率49.2dBm;在峰均比为6.5dB的LTE-Advanced信号下进行系统测试,平均输出42.2dBm时,放大器漏极效率52%,功率附加效率达到48%,ACLR低于-27dBc,经过数字预失真技术校正后ACLR优于-52dBc。测试结果满足且高于课题指标需求,证明本文设计的射频Doherty功率放大器可用于IMT-Advanced系统。
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