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LINC發(fā)射機高效率合成技術研究

發(fā)布時間:2017-06-17 11:12

  本文關鍵詞:LINC發(fā)射機高效率合成技術研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:隨著移動通信系統(tǒng)的日益發(fā)展和不斷的更新換代,作為其主要核心模塊的發(fā)射機系統(tǒng)也面臨著更高的要求:更高的效率,更好的線性。作為當今主流線性化技術之一的LINC(使用非線性元件的線性放大)技術,主要將調制信號分解成兩路等幅異相的恒包絡信號,再各自經過高效率功率放大器放大后由功率合成器合成輸出,從而得到無失真的放大信號,理論上很好地解決了效率與線性的矛盾。LINC系統(tǒng)的效率主要由功率放大器和合成器各自的效率決定,由于開關類功率放大器(D類、E類、F類等)技術的發(fā)展和完善,可以很容易地把功率放大器的效率做到很高(理論上100%),因此高效率合成技術的研究意義更顯得尤為重要。本文重點研究適用于LINC系統(tǒng)中的高效率合成技術,分為以下幾點內容展開:1、分析現有的幾種主流功率合成器,利用電路分析和仿真確定它們的效率特性,并選取Chireix合成器作為本文的高效率合成技術方案;2、利用電路原理具體分析Chireix合成器的效率和線性與電路設計參數之間的關系。通過簡化計算出合成效率最大時應滿足的條件,在計算結果中發(fā)現合成效率不僅與合成器的電路結構有關,也與輸入信號的相位角有關,并通過仿真驗證以上結論的正確性。最后根據得到的簡化關系,針對輸入信號為16-QAM的調制信號設計兩個工作在2.14GHz的Chireix合成器,一個有著最高的平均合成效率(仿真效率94.7%)和較差的線性(EVM達到22.4%),另一個有著較高的合成效率(仿真效率54%)和較好的線性(EVM達到7.9%);3、選取可以看成理想電壓源的飽和B類功率放大器作為使用于C hireix合成器的高效率功率放大器。利用ADS仿真軟件設計一款工作在中心頻率為2.14GHz的飽和B類功率放大器,仿真得到的漏極效率達到70%左右。制作成實物進行測試,在輸入27dBm功率的情況下已進入飽和工作區(qū),工作中心頻率2.14GHz處的漏極效率達到67%左右,輸出功率達到42.5d Bm左右,且在100MHz的帶寬內漏極效率保持60%以上、輸出功率在42dBm以上;4、利用設計出的兩個Chireix合成器和飽和B類功率放大器搭建簡單的LINC系統(tǒng)進行實驗測試。測得的合成效率分別為80.2%與35%,ACPR分別為-24dBc和-37dBc,驗證了Chireix合成器效率與線性設計方法的準確性。
【關鍵詞】:非線性元件的線性放大技術 Chireix合成器 高效率 線性度
【學位授予單位】:電子科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TN722.75;TN73;TN83
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 緒論10-14
  • 1.1 研究工作的背景與意義10-12
  • 1.2 LINC發(fā)射機高效率合成技術的國內外研究歷史與現狀12-13
  • 1.3 本文主要研究內容13-14
  • 第二章 LINC發(fā)射機實現方案14-29
  • 2.1 LINC發(fā)射機的基本原理與結構14-16
  • 2.2 LINC發(fā)射機的電路結構與實現方法16-23
  • 2.2.1 信號分離器的實現16-17
  • 2.2.2 高效率功率放大器的類型選擇17-18
  • 2.2.3 合成器的實現18-23
  • 2.3 發(fā)射機的主要參數23-27
  • 2.3.1 發(fā)射機的效率23-25
  • 2.3.2 發(fā)射機的線性25-27
  • 2.4 本章小結27-29
  • 第三章 Chireix高效率合成器的研究與設計29-49
  • 3.1 Chireix合成器的效率研究29-34
  • 3.2 Chireix合成器的線性研究34-35
  • 3.3 效率與線性的仿真測試35-43
  • 3.3.1 效率的仿真與驗證36-41
  • 3.3.2 線性的仿真與驗證41-43
  • 3.4 高效率Chireix合成器的設計43-48
  • 3.4.1 微帶線等效電路的設計43-45
  • 3.4.2 版圖的優(yōu)化設計45-48
  • 3.5 本章小結48-49
  • 第四章 高效率功率放大器的設計49-66
  • 4.1 高效率功率放大器類型的確定49-50
  • 4.2 高效率功率放大器的設計與仿真50-58
  • 4.2.1 直流特性測試50-51
  • 4.2.2 匹配電路設計51-54
  • 4.2.3 電路結構優(yōu)化設計與仿真54-56
  • 4.2.4 電磁仿真與實物版圖56-58
  • 4.3 驅動功率放大器的設計與仿真58-60
  • 4.4 Chireix合成器對功率放大器負載的影響60-62
  • 4.5 實驗與測試62-65
  • 4.5.1 驅動功率放大器的測試63-64
  • 4.5.2 飽和B類功率放大器的測試64-65
  • 4.6 本章小結65-66
  • 第五章 系統(tǒng)實驗與測試分析66-71
  • 5.1 測試方案66-67
  • 5.2 系統(tǒng)測試67-70
  • 5.3 本章小結70-71
  • 第六章 總結與展望71-74
  • 6.1 全文總結71-72
  • 6.2 改進與展望72-74
  • 致謝74-75
  • 參考文獻75-79

【相似文獻】

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1 李永安;呂秋芬;;常用音樂合成器中主要名詞術語解釋[J];樂器;1992年03期

2 吳畏;’98合成器新品[J];音響技術;1998年05期

3 王天新;認識合成器[J];多媒體世界;1999年06期

4 ;模擬合成器卷土重來[J];國際音樂交流;2000年08期

5 Seste Dell Aera ,Tom Riley ,李耀民;直接調制應用中的混合分數N階合成器[J];電子設計應用;2003年03期

6 張欣;莫巍巍;;廣播電視多頻道合成器的設計[J];現代電子技術;2008年22期

7 楊洪明;;合成器的指標[J];計算機與網絡;1975年02期

8 李玉斌;周琥;;受雜散噪聲影響的

本文編號:458204


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