适用于5G通信的连续类宽带高效率功放研究

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随着通信系统的更新换代,功率放大器的研究朝着宽带、高效率、大回退范围等方向不断深入。因此,本文基于连续类功放进行适用于5G通信的宽带高效率功放研究,主要工作如下:(1)单管功率放大器的高效率、宽带化研究。通过对标准F类功率放大器的电压波形表达式引入波形参数γ和修正因子δ,可拓展连续类工作模式的阻抗空间,从而突破传统连续F类功率放大器的带宽无法超过一个倍频程的限制。基于这种工作模式本文提出了一种高性能小型化功率放大器结构,设计时充分考虑了封装模型的寄生效应、基波阻抗与谐波阻抗之间的相关性,获得了更准确的阻抗区域,在输入、输出匹配网络中采用高低阻抗线微带滤波结构,最终实现了一款高性能连续F类功放。仿真结果表明,在0.3~3.6GHz(相对带宽169.2%)频段内饱和效率为61.2~70.8%,输出功率为40.9~42d Bm,实现的功放面积为4.3cm*3.6cm,与其它性能相近功放相比具有结构紧凑的特征。(2)Doherty功率放大器的大回退范围、高效率、宽带化研究。通过在三路Doherty功率放大器的结构中引入后匹配技术,实现了Doherty功率放大器带宽拓展和回退范围增大的目的。基于这种电路结构提出了一种改进型连续F类三路后匹配Doherty功率放大器,并给出了具体的设计方法。设计时载波功放输出匹配网络采用低阶阻抗逆变器结构控制基波阻抗,峰值功放输出匹配网络采用准椭圆滤波结构控制二次谐波电流,并在后匹配网络中对载波放大器回退时和饱和时的谐波阻抗进行控制实现载波功率放大器在这两种状态下高效率工作。所设计的功率放大器在3.3~3.8GHz频带内,饱和输出功率为46.4~47.1d Bm,饱和效率为64.4~67.8%,10d B回退范围内漏极效率为58~62.4%。
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