[发明专利]用于无线多模应用的发射架构有效

专利信息
申请号: 201080022054.8 申请日: 2010-05-19
公开(公告)号: CN102428652A 公开(公告)日: 2012-04-25
发明(设计)人: G·尤哈拉;杨超;姜若辛;F·德伯纳迪尼斯;A·文卡;R·卡斯特罗;M·勒鲁;B·布鲁恩 申请(专利权)人: 马维尔国际贸易有限公司
主分类号: H03L7/00 分类号: H03L7/00
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 酆迅
地址: 巴巴多斯*** 国省代码: 巴巴多斯;BB
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摘要:
搜索关键词: 用于 无线 应用 发射 架构
【说明书】:

相关申请的交叉引用

专利公开要求享受于2009年5月19日提交的题目为“Transmit Architecture for Cellular Multi-Mode Applications”的美国临时申请No.61/179,593、2009年5月19日提交的题目为“Transmit Upconversion Circuitry for Cellular Multi-Mode Applications”的美国临时申请No.61/179,596以及2009年5月26日提交的题目为“Transmit Upconversion Circuitry for Cellular Multi-Mode Applications”的美国临时申请No.61/181,219的优先权,这些申请的内容以全文引用方式全部并入本文。

背景技术

大体而言,特定的实施例涉及无线发射器。

除非在本文中特别指明,否则本节中所描述的方法并不是本申请中的权利要求的现有技术,并且不能由于包含在本节中而被认为是现有技术。

图1描绘了常规的发射器100。差分的同相(I)信号和正交(Q)信号可以通过分离的信道来进行处理。举例而言,将I信号和Q信号输入到数字可编程增益放大器(DPGA)102a/102b中,DPGA 102a/102b对信号进行放大。数模转换器(DAC)104a/104b将数字I信号和Q信号转换成模拟的。接着,I信号和Q信号被输入到低通滤波器(LPF)106a/106b,该LPF 106a/106b提供分量噪声和量化噪声的衰减,并且还提供增益。

上变频器108a/108b从低通滤波器(LPF)106a/106b接收I信号和Q信号。此外,合成器110产生本地振荡器(LO)信号。分频器/LO发生器112随后产生针对LO信号的I版本(LO I)和针对LO信号的Q版本(LO Q)。LO I信号被发送到上变频器108a,而LO Q信号被发送到上变频器108b。上变频器108a和108b将I和信号Q信号(处于基带)上变频成差分射频(RF)信号。从上变频器108a和108b输出的差分RF信号通过电流求和电路114进行求和,并且通过不平衡变压器(balun)116转换成单端输出。

不平衡变压器116向功率放大器(PA)缓冲器118(或功率预放大器)输出RF信号。每个PA缓冲器118可以用于一个无线频带,例如,第二代(2G)高频带(HB)、2G低频带(LB)、第三代(3G)HB、3G HB/LB和3G LB。PA缓冲器118用于驱动位于集成芯片(IC)之外的外部功率放大器。通常,低通滤波器106不能充分提供无线应用所需要的滤波和线性度。

图2A描绘了常规的差分PA缓冲器118。上变频器108a/108b分别包含Gm晶体管对202a/202b和混频器204a/204b。基带I信号和Q信号分别在Gm晶体管对202a和202b处接收。Gm晶体管对202a/202b将电压转换成电流。

混频器204a和混频器204b分别接收LO I信号和LO Q信号,并且将I信号和Q信号上变频成差分RF信号。在共源共栅晶体管对206中对差分RF信号进行组合。经组合的RF信号随后通过AC耦合电容器208a和208b交流(AC)耦合到PA缓冲器118。举例而言,PA缓冲器118包含差分晶体管对210以及晶体管211a和211b。PA缓冲器118对信号进行缓冲并且将差分信号输出到不平衡变压器116。不平衡变压器116随后将RF信号输出到Pout处的功率放大器。

图2B描绘了常规的单端PA缓冲器118。Gm晶体管对202a/202b、混频器204a/204b和共源共栅晶体管对206与关于图2A所描述的类似的那样进行操作。来自共源共栅晶体管对206的差分RF信号被输出到不平衡变压器116。不平衡变压器116的单端输出随后通过AC耦合电容器208耦合到PA放大器118。PA放大器118包含对信号进行缓冲的第一晶体管212a和第二晶体管212b。随后,单端输出被输出到功率放大器。

在图2A和2B中的示例中,PA缓冲器118添加了噪声和失真,这影响了信号的线性度。

发明内容

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