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5G通信的可重构双波段功放设计
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摘要:
射频功率放大器作为无线通信系统最关键的组成部分之一,提高其带宽与效率两项重要指标一直是设计功放的重点与难点。本文为适应多模通信的发展需求,分别在输入和输出加入PIN开关,利用开关的闭合和断开来实现不同波段的阻抗匹配。为验证该方法的有效性,采用CGH40010F GaN晶体管,设计出一款工作在0.94GHz&2.1GHz和1.1GHz&3.3GHz的可重构双波段功率放大器,实验仿真结果表明,在可重构双波段功放的四个频段处,该功放的饱和功率附加效率(power added efficiency,PAE)均大于62%,饱和输出功率大于39.7dBm,增益在10.4dB以上,验证了所提可重构功率放大器方法设计的有效性。
基于阻抗缓冲概念的连续逆F类功率放大器设计
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基于逆F类的非对称Doherty功率放大器设计
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基于GaN的宽带Doherty功率放大器设计
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摘要:
带宽是Doherty功率放大器一个重要的性能指标,相比于单管的功率放大器,Doherty功率放大器存在更多的带宽限制因素。研究已经表明,后匹配结构可以有效的拓展Doherty功率放大器的带宽。本文相比于传统Doherty功放,将合路点处的阻抗值匹配到更靠近负载牵引处的阻抗值,在简化输出匹配结构的基础之上更能够有效的扩展Doherty功放的带宽。设计中采用安捷伦公司的先进设计系统软件(Advanced design system,ADS),选取Cree公司CGH40010F GaN HEMT晶体管。经过电路仿真和实物测试,结果表明该DPA在1.8-2.9 GHz频带内,饱和输出功率为42.3 dBm-44.4 dBm,饱和增益大于11 dB,饱和漏极效率60%-69%,输出功率回退6 dB时漏极效率42%-51%。
基于Wi-Fi6频段双频F类功放的设计
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基于增强型LSTM神经网络的5G射频功放线性化
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摘要:
本文提出了一种基于增强型LSTM神经网络(A-LSTM)的数字预失真线性化模型,以更好的补偿5G宽带射频功放的动态非线性特性。模型的输入层在引入延迟抽头模拟功放线性记忆效应的基础上,对每一个延迟抽头进行非线性级数展开用于补偿功放的非线性记忆效应,从而更好地抑制功放的动态非线性失真导致的带内失真以及带外频谱扩展等问题。为验证模型的有效性,本文采用100MHz的5GNR信号作为测试信号,对一个中心频率为2.6GHz的5G射频功放进行数字预失真线性化实验。实验结果表明,基于增强型LSTM神经网络数字预失真器的带外抑制可达16dB,相比于其他几种预失真器展现出更好的线性化效果,验证了基于增强型LSTM神经网络数字预失真器的有效性。
5G宽带功放线性化平台开发与验证
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基于T型结构的双频高效率功放设计
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混合连续型宽带Doherty射频功放
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摘要:
无线通信系统的快速发展对系统传输带宽和信号的峰均比的要求急剧增加,针对新一代基站固态功放的宽带应用需求,本文设计了一款混合连续型宽带Doherty功率放大器(DPA)。将DPA的主功放设计成混合连续模式,兼顾主功放在饱和与回退时的基波与二次谐波输出负载阻抗,改善DPA的带宽与回退效率。双阻抗匹配舍弃负载调制网络处的四分之一波长逆变线,后匹配拓展带宽,使拓扑结构更为简化。主辅功放均选用Cree公司CGH40010F晶体管,加工并实测,结果表明该DPA在2.8-3.6GHz频段内,饱和输出功率为43.2-44.3dBm,饱和增益大于8.5dB,饱和漏极效率62%-69%,功率回退6dB时漏极效率在50%-58%。
无线通信射频功率放大器非线性失真优化设计
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