當(dāng)前位置:首頁 > 模擬 > 模擬
[導(dǎo)讀]筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實現(xiàn)了集成E類功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于FM/FSK等恒包絡(luò)調(diào)制信號的功率放大。

引言

    近年來,隨著無線通訊的飛速發(fā)展,無線通信里的核心部分——無線收發(fā)器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發(fā)器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發(fā)器中已占到了60%~90%,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的性能。所以,設(shè)計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發(fā)器效率,降低電源損耗,提高系統(tǒng)性能都有十分重大的意義。

    筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實現(xiàn)了集成E類功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于FM/FSK等恒包絡(luò)調(diào)制信號的功率放大。為了達(dá)到設(shè)計目標(biāo),該功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用兩級放大結(jié)構(gòu),差分和互補(bǔ)型交叉耦合反饋結(jié)構(gòu)。

E類功率放大器

E類功放工作原理

    E類功率放大器的特點是將晶體管作開關(guān)管,相對于傳統(tǒng)的將晶體管用作電流源的A、B、AB類功率放大器,具有更高的附加功率效率(PAE,power added efficiency)。

    圖1所示為理想E類功率放大器的原理圖。其中,C為場效應(yīng)管結(jié)電容和外接電容之和,ron為場效應(yīng)管處于線性區(qū)時的漏源電阻。


圖1  E類功放原理圖

    當(dāng)輸入電壓大于閾值電壓時,場效應(yīng)管工作在線性區(qū),相當(dāng)于開關(guān)閉合,由于漏源間電阻ron很小,因此VD近似為0;而當(dāng)輸入電壓小于閾值電壓時,場效應(yīng)管截止,相當(dāng)于開關(guān)斷開,ID為0。此時,C開始充電,引起VD增加,調(diào)諧網(wǎng)絡(luò)從VD中濾出基波,傳輸?shù)截?fù)載電阻上。當(dāng)開關(guān)再次閉合時,有VD=0和dVD/dt =0,從而使得場效應(yīng)管上的電壓和電流不同時出現(xiàn),消除了由于充放電帶來的(1/2)CV2的損耗,晶體管理想效率達(dá)到100%。

    除了高效率,E類功放還有一個優(yōu)點就是功率可調(diào)節(jié)性,即在保證輸出效率的同時能較大范圍的調(diào)節(jié)輸出功率。因為場效應(yīng)管相當(dāng)于開關(guān),所以輸入電壓的幅值不會影響輸出功率的大小。同樣的,當(dāng)場效應(yīng)管處于三極管區(qū)時,漏源間的電阻ron上會有功率消耗PLOSS,這是E類功放的最主要功率損耗。由于PLOSS與VD2成正比,我們可以將漏極效率表示為:

(1)

    其中,C為常數(shù)。這樣,通過調(diào)節(jié)電壓保證一定的輸出功率,E類功放就能保持較高效率。

存在問題

    E類功放同樣也具有不少的局限性。例如,因為VD比VDD大上三倍左右,所以在設(shè)計的時候就必須考慮到擊穿電壓的影響,這樣會使得輸出的功率范圍有很大的局限性。此外,為了減少ron帶來的損耗,必須盡可能地增大寬長比,但是晶體管的面積越大,就會造成柵極的電容越大,使得在輸入端需要更小的電感來進(jìn)行耦合,這會對輸入端信號提出更高的要求,很難通過BiCMOS工藝精確實現(xiàn)。而且大的柵漏電容會引起輸出端到輸入端的強(qiáng)反饋,這導(dǎo)致了輸入和輸出之間的耦合。最后,單端輸出電路每個周期都要向地或者硅襯底泄放一次大的電流,這可能會引起襯底耦合電流的頻率和輸入、輸出信號的頻率相同,從而在輸出端產(chǎn)生了錯誤的信號。

電路設(shè)計與改進(jìn)

    圖2所示為兩級差分結(jié)構(gòu)的功率放大器,其中M5、M8為第一級差分結(jié)構(gòu)功率放大器,負(fù)責(zé)對第二級功率放大器提供大的驅(qū)動電壓;M1和M2組成第二級差分功率放大器,而M6、M7和M3、M4分別構(gòu)成了一、二級的交叉耦合正反饋結(jié)構(gòu)。


圖2  兩級差分耦合功率放大器

差分結(jié)構(gòu)

    圖2所示的全差分結(jié)構(gòu)能夠解決襯底耦合的影響。由于在差分結(jié)構(gòu)中,雙端輸出每個周期會向地泄放兩次電流,由此使耦合電流的頻率成為信號電流的兩倍,這就消除了襯底耦合對信號的干擾。另外,在相同的電源電壓下,當(dāng)提供相同的輸出功率時,全差分結(jié)構(gòu)中流過每個開關(guān)管的電流要比單端輸出小得多,所以在不增加開關(guān)損耗的前提下,可以使用尺寸更小的晶體管,從而減小對輸入信號的要求。

LC振蕩器

    為了減小ron帶來的損耗,并且提高開關(guān)速度,通常M1和M2的寬長比都會做得比較大,這樣一來就會對輸入端信號有更高的要求。

    圖2所示的功率放大器采用了模式鎖定技術(shù),即LC振蕩器結(jié)構(gòu),不僅進(jìn)一步降低了開關(guān)管的尺寸,而且加快了開關(guān)的轉(zhuǎn)換速度。由M3、M4構(gòu)成的振蕩器中的交叉耦合部分,提供負(fù)阻來補(bǔ)償電感L1、L2所引起的損耗,并對輸入開關(guān)管引入正反饋。這樣當(dāng)LC振蕩器工作在功率放大器的輸入頻率時,由于其輸出端在M1和M2的漏極,會幫助輸入開關(guān)管在盡可能短的時間完成“開”和“關(guān)”狀態(tài)的變化,從而可以進(jìn)一步減小輸入開關(guān)管的尺寸。通過調(diào)節(jié)LC振蕩器參數(shù),使得輸出端以輸入頻率發(fā)生振蕩,從而加快開關(guān)管的開啟和關(guān)閉速度,達(dá)到減小開關(guān)管寬長比的目的。

    此外,相對于采用單端口輸出結(jié)構(gòu)的功率放大器,圖2所示的交叉耦合結(jié)構(gòu)的功率放大器,在實際應(yīng)用中會得到更低的總諧波失真(THD)。因為采用了全差分結(jié)構(gòu),在輸出端口會大幅度的削弱偶次諧波,所以在輸出諧波中奇次諧波占主要地位。

仿真結(jié)果與分析

    本電路采用0.35μm SiGe BiCMOS的工藝進(jìn)行仿真,因為SiGe晶體管具有較高的截止頻率,符合工作頻率在1.8GHz的要求。此外,它與CMOS工藝有很好的兼容性,可以實現(xiàn)高集成度的芯片。

    在Cadence上通過SpectreRF工具仿真后,得到輸出功率和附加功率效率(PAE)隨頻率變化曲線(如圖3所示)。當(dāng)電源電壓為1.5V,在1.8GHz時,PAE達(dá)到最大值45.4%,漏極效率也達(dá)到最大值的66.2%,此時的輸出功率為26dBm。


圖3  PAE和輸出功率隨頻率變化曲線

    由圖4還可看出,偶次諧波在輸出端中并不占主導(dǎo)地位,它被大大的削弱了,相比單端口功率放大器,該器件在諧波失真方面有較大的改善。當(dāng)輸入頻率為1.8GHz,電源的輸出電流如圖5所示,通過計算可以得到電源的輸出功率為595.5mW。圖6所示為漏極電壓VD經(jīng)過調(diào)諧網(wǎng)絡(luò)后保留下的基次波部分波形,由此可以計算得到負(fù)載(50Ω)上的功率為394mW。


圖4 輸出端諧波


圖5 電源電流


圖6 輸出電壓波形

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉