資料介紹
隨著通信系統(tǒng)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)量的不斷增加,對信息速率要求日益增大。為了應(yīng)對人們對信息量需求的不斷增長,通信系統(tǒng)也得到了飛速發(fā)展。經(jīng)歷了2G的GSM語音為主,3G數(shù)據(jù)量明顯增大,再到目前普及的4G LTE-A,以及正在探索的5G新技術(shù),新的無線技術(shù)帶來傳輸速度飛速增長的同時,也帶來了很多問題。
在有限的頻譜資源下,要想達(dá)到如此高的傳輸速率,就要提高頻譜利用率或者使用更大的帶寬,兩種技術(shù)都會增大傳輸信號的峰均比。例如,3G信號WCDMA單載波原始信號的峰均比為10.2dB,4G LTE-A以及SG技術(shù)有更高的峰均比,這樣就要求射頻功率放大器有更高的線性度。由于移動終端耗電主要來源于功率方向大器,所以功率放大器的效率提高也很關(guān)鍵。
但是線性度和效率是兩個重要且矛盾的設(shè)計指標(biāo),為了提高功放的效率,需要功放提高輸出功率,進(jìn)入飽和區(qū),然而這樣做通常會導(dǎo)致嚴(yán)重的帶內(nèi)失真、帶外頻譜的泄漏等非線性結(jié)果,從而降低功放工作性能,影響信號的質(zhì)量。而若保證功放的線性度,則要求功放工作在線性區(qū),其結(jié)果就是功放的效率低,同時可能導(dǎo)致發(fā)熱、系統(tǒng)穩(wěn)定性等問題。目前,包絡(luò)跟蹤結(jié)構(gòu)與數(shù)字預(yù)失真技術(shù)都是能有效提高功放線性化的手段。本文主要研究了包絡(luò)跟蹤技術(shù)在移動終端射頻功放中的應(yīng)用及對其性能進(jìn)行分析。

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