非对称Doherty功率放大器设计:高效率与线性优化

8 下载量 147 浏览量 更新于2024-09-02 1 收藏 98KB PDF 举报
"该文主要探讨了非对称功率输入的Doherty功率放大器的设计,旨在提升LTE基站系统的功率放大器效率,同时保持高线性。设计中使用了ADS软件,选择了飞思卡尔公司的MRF6S27015N LDMOS工艺晶体管,通过offset line来调整输入功率比例,以优化系统的性能。文中还讨论了通信系统对高效率和高线性放大器的需求,以及Doherty技术在效率提升方面的优势。此外,文章还分析了非对称Doherty结构的分类和应用,特别是非对称功率输入和非对称晶体管配置对效率和线性的影响。" Doherty功率放大器是一种高效的设计,它在保持高线性的同时,提高了功率转换效率。传统Doherty功率放大器由主功放和辅助功放组成,两者在不同功率水平下协同工作,以实现宽范围内的效率优化。然而,随着通信技术的进步,对于更高峰均比(PAPR)信号的需求,传统的对称Doherty结构面临挑战。 非对称Doherty功率放大器则是在此基础上的改进,它可以灵活地调整输入功率的比例,通过offset line的控制,使得系统能够在不同工作条件下找到最佳效率点。在本文中,非对称性不仅体现在输入功率上,还包括晶体管的非对称配置和非对称饱和点。非对称饱和点允许主功放和辅助功放在不同的功率级别上达到饱和,以适应各种PAPR的信号,从而提供更好的效率和适应性。 此外,文中还提到了通信系统对高效率放大器的需求背景。随着宽带数字调制技术如BPSK、QPSK、QAM等的应用,对线性放大器的需求增加,而AB类功放虽然线性好,但效率低下。因此,预失真技术和高效率的Doherty技术等解决方案应运而生。Doherty技术因其设计简单和易于制造的优势,成为提高效率的首选方案之一。 非对称Doherty结构的创新在于它能够自适应地调节输入功率分配,这在处理峰均比高的现代通信信号时特别有用。通过分析非对称输出的影响,设计者可以优化放大器性能,以适应不断变化的通信环境和未来高速无线通信系统的需求。 这篇文章深入研究了非对称Doherty功率放大器的设计和工作原理,为提高基站功率放大器的效率提供了新的思路,并强调了在高线性要求下的解决方案。这种设计对于优化LTE基站系统性能、降低能耗和提升通信服务质量具有重要意义。