0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

功放栅压复用为PA系统带来了什么

电子设计 ? 来源:电子设计 ? 作者:电子设计 ? 2022-01-20 13:56 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。TI的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。

在某些系统中,会出现不同PA共用一路栅压的情况。在理想状态下,这种应用没有问题,因为相同型号的PA要求的栅压点会是一致的。但是在实际系统中,由于不同PA的温度不同,各个器件自身的差异性,会导致所要求的栅压有一定的差异。

1、功放栅压复用为PA系统带来了什么

使用ADS软件,基于Part Number为MW6S004N的PA进行了仿真。对功放的栅压进行扫参,对功放的增益以及IP3性能仿真。

首先确定管子的静态工作点,原理图如图一,仿真结果如图二。最终在扫参原理图中确定静态工作点为VGS=2.8V,IDS=40mA。

poYBAGGKUnGAGOFmAAJQA9bOZ10019.png

图1:功放静态工作点仿真原理图

pYYBAGGKUnOAMtc_AAF3vbt2KIg339.png

图2:功放静态工作点仿真结果

根据上面得出的静态工作点建立扫参仿真原理图如图3所示。在原理图中对功放的增益进行关于VGS的扫参。仿真结果如图4所示,可以看出当VGS在工作点附近时,变化0.5V,最大可能带来1.3dB的增益变化。

poYBAGGKUnSAdvq9AAHVFbdCNSg382.png

图3:功放增益变化仿真原理图

功放OIP3随VGS变化的动态结果如图5所示。可以看到在静态工作点附近,VGS的0.5V差异最多会带来功放的OIP3的 2db差异。

从以上的仿真结果可以得出结论,功放的栅压精度对功放的增益以及线性性能有较大的影响。因此需要精确控制功放栅压来保证功放的性能稳定。基站TRX+PA工作时,如果使用不继承温补电路的PA,不同的位置的PA温度差异可能给不同功放带来百mV级别的差异,因此功放的栅压复用用法在一些场景下会对PA性能产生影响,需要更多的DAC通道来进行精确的栅压控制。

2、AMC7932为PA带来高精度、多通道的控制解决方案

TI的PA控制器芯片AMC7932集成了32路12bit DAC。在使用AMC7932的DAC控制PA栅压时,意味着栅压的步进为1.2mV。基于该条件,对栅压进行1.2mV的步进,在1.95G-2G频率范围仿真功放的增益及OIP3,结果如图6和图7所示:

可以得出结论,使用AMC7932进行栅压控制,DAC带来的量化误差带来对PA性能的影响为:功放增益最多变化0.05dB,功放OIP3最多变化0.01dB。能够满足基站功放指标定标。

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1439

    浏览量

    84676
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    MT6825磁编芯片为伺服电机控制系统带来全角度测量能力

    在工业自动化、机器人技术以及新能源汽车等众多领域,伺服电机控制系统都扮演着至关重要的角色。而测量电机的旋转角度,对于实现精确的运动控制起着决定性作用。今天,我们就来深入探讨一下MT6825磁编芯片如何为伺服电机控制系统带来全角度测量能力。
    的头像 发表于 07-29 16:40 ?155次阅读

    尺要如何来选型,进来了解一下!

    尺选型时需要考虑多个因素,以下是一些关键要点:环境温度、湿度、灰尘、油污等因素都会影响磁尺的性能和使用寿命。如果工作环境温度变化较大,需要选择具有温度补偿功能的磁尺,以保证测量精度不受温度
    的头像 发表于 04-02 13:25 ?464次阅读
    磁<b class='flag-5'>栅</b>尺要如何来选型,进<b class='flag-5'>来了</b>解一下!

    三角形线印刷技术:从遮光到增效,美能3D显微镜助力线的精密检测

    ,直接导致光学损失。根据研究,2-3%的前表面金属线遮光会带来0.5-0.8%的直接效率损失。优化线形状:理想三角形线的高宽比大,底部宽度较小,顶部较尖,这种
    的头像 发表于 02-17 09:02 ?847次阅读
    三角形<b class='flag-5'>栅</b>线印刷技术:从遮光到增效,美能3D显微镜助力<b class='flag-5'>栅</b>线的精密检测

    Altium-designer模块复用详细教程

    本文介绍两种复用模块模式:一种为复用成完全相同的模块;另一种复用为沿 X 轴、或沿 Y 轴成镜像的模块?
    发表于 12-30 16:16 ?1次下载

    韩国NF功放:高性能、高保真,提供不同音频解决方案

    在音频领域中一款好的功放IC能为音响系统带来出色音质,韩国NF功放系列产品凭借其先进的数字信号处理技术和高保真音频放大能力,在业界享有盛誉;内置DSP功能精确处理和调整音频信号,为用户带来
    的头像 发表于 12-29 10:06 ?686次阅读

    运放的摆率可能因芯片过热变小吗?

    变成了1us。 请问运放摆率变小很多的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现摆率下来了,其他电压摆幅还未发现异常。
    发表于 12-06 17:35

    安科瑞信号隔离在自控系统中应用

    在工业自动化系统中,传感器和执行器是核心组件。信号隔离用于隔离这些组件与控制系统之间的信号,以防止电气噪声和干扰对系统性能的影响。
    的头像 发表于 11-05 11:34 ?724次阅读
    安科瑞信号隔离<b class='flag-5'>栅</b>在自控<b class='flag-5'>系统</b>中应用

    安科瑞自控系统应用信号隔离

    1、工业自动化系统 在工业自动化系统中,传感器和执行器是核心组件。信号隔离用于隔离这些组件与控制系统之间的信号,以防止电气噪声和干扰对系统
    的头像 发表于 11-01 09:13 ?520次阅读
    安科瑞自控<b class='flag-5'>系统</b>应用信号隔离<b class='flag-5'>栅</b>

    TAS5414B功放上电后欠保护了,从哪方面解决?

    目前遇到一个问题,功放上电后,FAULT就输出低电平,我通过I2C读取寄存器地址为0x00的值是0x30,看了数据手册说是AVDD和CP欠保护了,从哪方面入手解决?
    发表于 10-24 08:23

    高效率PA设计的双重挑战

    “效率”在射频功率放大器(PA)设计中占据举足轻重的地位。高效率PA设计的两大核心:PA的“Class”设计以及功率合成架构。然而,在实际的射频前端系统中,
    的头像 发表于 10-18 15:02 ?1332次阅读
    高效率<b class='flag-5'>PA</b>设计的双重挑战

    内置功放和外置功放的区别

    在音响系统中,功放(功率放大器)是将音频信号放大以驱动扬声器的重要组件。根据功放与扬声器的连接方式,可以分为内置功放和外置功放两种类型。 1
    的头像 发表于 10-17 09:14 ?5562次阅读

    TAS5711 18V驱动两个speaker box最大音量下出现功放和过流保护,为什么?

    我们电视项目之前使用的功放在18V供电下,驱动两个speaker box最大音量下出现功放和过流保护。喇叭的功率为10W。 功放厂家答复为:box中的分频电路中高频电容,高频阶段
    发表于 10-17 06:48

    智慧工地摊铺实管理系统应用简述

    ? ? ? 在道路建设和维护过程中,路面摊铺及实是至关重要的环节。然而,传统的施工管理方式往往存在监控困难、效率低下等问题,给工程质量和安全管理带来了挑战。为解决这一难题,智慧工地摊铺实管理
    的头像 发表于 10-10 10:06 ?399次阅读

    射频功放芯片选型原则

    射频功放芯片,即射频功率放大器(RF Power Amplifier, 简称PA)芯片,是无线通信系统中的关键组件之一。它负责将射频信号放大到足够的功率水平,以便通过天线发射出去,从而实现远距离通信。射频
    的头像 发表于 10-08 11:43 ?2314次阅读

    电气隔离的作用与原理

    设备 :隔离可以防止外部因素(如灰尘、水分等)对电气设备造成损害。 隔离故障 :在电气系统中发生故障时,隔离可以限制故障电流的扩散,保护其他设备不受损害。 维护安全 :在进行电气维护或检修时,隔离
    的头像 发表于 09-29 18:07 ?2852次阅读