双频功率放大器在CDMA和WCDMA设备上的应用Word下载.docx
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此两种技术取决于码分多址(CDMA)数字无线技术,使许多用户可以有效地利用同一块射频频谱中的语音和数据通讯。
CDMA是种依靠独特的“切代码”分配给每个用户的扩频射频通信,以区别在相同RF频谱的其他使用者。
频谱扩充提高了信道容量,并允许多个用户使用运营商的完整带宽。
CDMA/EVDO网络运营商使用1.25MHz,而WCDMA/HSPA网络利用更广泛的5MHz。
数据传输率还可以在无线网络中进一步增加高阶调制,以提供更好的用户体验与无线数据。
多频段CDMA和WCDMA手机需要更大的射频设计工作,以提供足够的输出功率並确保线性度和效率在每个频带的正常运作。
设计通常包括一个功率放大器和有利每个频段的双工,RF滤波器和开关,以配合多个射频输入至单一的天线。
为了降低多频段手机设计的复杂性,ANADIGICS硑发了双频CDMA和WCDMA功率放大器模块。
通过在单一封装中集成两个功率放大器模块,和之前使用两个单独功率放大器的DC和RF信号线设计相比,可有效减少电路板面积。
本文将描述双频功率放大器模块在CDMA/EVDO和WCDMA/HSPA手机设计的典型应用 。
本文将侧重於ANADIGICSAWT6221在UMTS第2和第5频段,双频段WCDMA/HSPA的手机设计应用。
ANANDIGICS的AWT6221曾荣获由中国产业信息部颁发的信息化应用、通信技术创新优秀成果奬
(2)及EDN创新奬,通信与网络的优秀产品奬。
AWT6221双频功率放大器大幅降低平均电流功耗高达75%,並增加高达25%的通话时间。
ANADIGICS的HELP3™功放,像是AWT6221功率放大器采用了该公司独有的InGaP-Plus™技术,在同一InGaPGaAs裸片中,集成了双极和场效应晶体管(FET)设备。
通过可选的偏置模式,HELP3™功率放大器在低范围和中端输出功率水平中呈現了最佳的效率。
智能偏置电路的AWT6221降在低功率水平中可降低电流功耗至八毫安-世界上最好的。
通过集成两个独立的功放链,超迷你AWT6221在这两个频段中提供卓越的性能,並节省印刷电路板面积。
(图1)
ANADIGICS公司为受欢迎的组合频带提供双频段WCDMA/HSPA功率放大器模块,也为CDMA/EVDO应用提供双频功率放大器模块。
更多信息可參考ANADIGICS公司()。
ANADIGICS公司以已开发的参考设计产品,帮助客户更快,更容易实现其设计目标。
在本文中我们将描述AWT6221(图2)参考设计的优势。
图1
图2
AWT6221是为双频段WCDMA/HSPA的手机UMTS频段2(824-849MH)和频段5(1850-1910MHz)而开发的。
3GPP技术规范了用户设备第3级的功率,必需达到或超过这些最低性能水平(3)
•最大输出功率:
+24dBm+1/-3dBm
•邻道泄漏功率比(ACLR)+/-5MHz:
-33dBm
•邻道泄漏功率比(ACLR)+/-10MHz:
-43dBm
•最大谐波排放指定的频率:
30–1000MHz:
-36dBm/100kHz之间
o在1-12.75GHz:
-30dBm/1MHz之间
o在869–894MHz:
-60dBm/3.84MHz之间
o在1930-1990MHz:
o在2100-2170MHz:
大部分CDMA和WCDMA网络的频分双工系统,允许不同的射频频段分配给上行链路(从移动到基站)和下行(从基站到移动)同时间联系。
双工器用于移动设备以允许UL和DL利用单一的天线。
UMTS频段2中,我们选择Avago科技的微型FBAR双工高Q反应的ACMD-7403。
针对Band5,我们选择Epcos低损耗SAW双工的B-7663。
该参考设计还包括CP402A薄膜功率方向耦合器的耦合AVX,为许多顶级3G芯片组提供所需的射频功率。
AWT6221参考设计的发展起始於功放进一步耦合与双工S参数的测量。
在此测量上,零欧姆电阻被用來缩短电路板上的匹配元件(图3)。
图3
S参数描述N端口每一个端口网络反应的的电压信号。
第一个数字的下标指的是应对口,而第二个数字指的是事件口。
因此S21指信号端1在口2造成的反应。
S参数來自行和列数量相等的矩阵口。
沿S矩阵对角线的参数被称为反射系数,对角S参数被称为透射系数,因为他们只发生在单一端口。
S矩阵的二端口网络见下表:
反射系数(S11)针对频段2和频段5射频路径的频率范围來测试。
功率放大器于不符合电路的输出形成一系列的阻抗变化,其结果显示于史密斯表格(图4,图5)。
图4
图5
对于任何功率放大器,输出阻抗在运作上有重大影响,并强烈的影响了转移到天线,线性(ACLR)和运作效率的功率。
像ANADIGICS厂商的功率放大器可帮助工程师做好权衡这些负载牵引信息。
最佳输出阻抗会被其他射频链元件特点所影响,如双工器和交换机并不总是50Ω。
变异频率双工特征频段内的优势及运作温度,在发展良好的WCDMA射频设计中特别具挑战性。
(图6,图7)
图6
图7
研发AWT6221参考设计的下一步是匹配双工天线的阻抗,尽量减少在每个频段阻抗的变化频率。
虽然简单的二元件从理论上看有超过窄带频率的优良表现,在更广泛的带宽中获得良好的表现,并补偿由于生产的公差和温度的变化,或电压造成的可预期变数,往往需要额外的符合要素。
3元件为两种频带选择的结果显示于史密斯图表。
匹配的网络大大降低了在双工下的阻抗变数,从而简化了可符合的其余电路。
(图8,图9)
图8
图9
图10
研发AWT6221参考设计的再下一步是功率放大器和耦合器+双工之间的配对。
再次,针对频带2和频带5,为射频路径的频率范围來测定的反思(S11)(图10);
最终是要用于制定可符合在WCDMA运作中,每个频段以最小的阻抗变数,优化功率放大器性能要求的网络。
与以前一样,3元件网络才能实现良好的效能;
结果显示于图11,图12的史密斯图表。
图11
图12
最終成品参考设计符合WCDMA在频段2和频段5于室温下的要求。
此外,该匹配网络在所有预期范围内,仍能保持性能规格的条件下,将变化的频率,温度和电源电压减至最少(图13,图14)。
图13
图14
本文中讨论的参考设计可为新设计的3G手机,数据卡,无线调制解调器和其他的WCDMA/HSPA设备提供有用的起点发展。
在研发新的设计时,工程师需要考虑设计的重要功能要求,并考虑改变在这里讨论的匹配网络,以实现在输出功率,线性度,效率和其他射频参数的最佳权衡。
审查每个功率放大器的负载牵引,将有助于确定可能不是50Ω的最佳输出阻抗匹配点。
这位工程师还必须考虑到每部分变异的射频路径和网络选择,减少天线输出的变数,並且不超过预期的使用温度,频率和电源电压,让所有的射频参数维持于可接受的水平下。
最后,功率放大器的控制反射(回波损耗),以避免导致电路中的不稳定或振荡将是重要的。
ANADIGICS的AWT6221是3G手机和数据设备中,双频功率放大器系列中的其中一款。
目前ANADIGICS的双频功率放大器产品列出如下,新的设计也正在研发。
欲获得这些产品的更多信息,请联系ANADIGICS。
•AWT6221:
WCDMA/HSPAHELP3™适用於UMTS频段2及5的双模PA
•AWT6222:
WCDMA/HSPAHELP3™适用於UMTS频段1及6的双模PA
•AWT6224:
WCDMA/HSPAHELP3™适用於UMTS频段1及8的双模PA
•AWT6321:
CDMA/EVDOHELP2™适用於蜂窝及PCS频段的双模PA
来源:
(1)“EconomicConditionsReducingMobileEnd-UserSpendingUpto15%”ABIPressrelease,May6,2009
(2)“ANADIGICSWinsChinaTelecommunicationTechnologyInnovationAward,”companypressrelease,May13,2009
(3)3GPPTechnicalSpecification3GPPTS25.101V7.15.0(March2009)
(4)
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