[发明专利]自适应线性化的功率放大系统在审
申请号: | 201811054822.2 | 申请日: | 2018-09-11 |
公开(公告)号: | CN109004908A | 公开(公告)日: | 2018-12-14 |
发明(设计)人: | 朱金雄;刘江涛;李合理 | 申请(专利权)人: | 京信通信系统(中国)有限公司;京信通信系统(广州)有限公司;京信通信技术(广州)有限公司;天津京信通信系统有限公司 |
主分类号: | H03F1/32 | 分类号: | H03F1/32;H03F3/189;H03F3/20 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 冯右明 |
地址: | 510663 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 线性化 功率放大系统 自适应 数字预失真处理 预失真处理模块 控制模块 切换开关 射频功率放大模块 射频切换开关 输入信号通道 数字预失真 反馈链路 控制系统 预失真 对消 灵活 申请 | ||
本申请涉及一种自适应线性化的功率放大系统,包括:控制模块、输入信号通道切换开关、数字预失真处理模块、模拟预失真处理模块、射频功率放大模块、射频切换开关以及反馈链路。上述自适应线性化的功率放大系统,通过结合数字预失真处理模块和模拟预失真处理模块,并通过控制模块以及切换开关控制系统单独选用数字预失真线性化模式或模拟预失真线性化模式,又或者控制两者同时使用,从而提高系统的对消能力,且使用灵活,实现简单,性能稳定,适用范围广。
技术领域
本申请涉及功率放大器技术领域,特别是涉及一种自适应线性化的功率放大系统。
背景技术
随着移动通信事业的迅猛发展,在现代通信系统中,对功率放大器的线性度要求越来越高。目前,射频功率线性化技术大范围应用于通信、医疗、交通等各个行业中,而在一些场合中对射频功率放大器的线性度则有严格的要求,为了提高系统射频功率放大器的线性度,通常会采用线性化技术。
目前常用的线性化技术主要有以下四种实现方式:一是使用功率回退技术来实现;二是使用前馈FF(Feed Forward)技术来实现;三是使用模拟预失真(Pre-distortion)技术实现;四是使用数字预失真DPD(Digital Pre-Distortion)技术实现。然而,现有的各线性化技术存在如下缺点:
功率回退:使功率放大器工作在线性区,这种方法大大降低了功率放大器的效率,不能满足多载波的要求,并增加了成本;前馈技术:前馈功放的抵消要求是很高的,需获得幅度、相位和时延的匹配,如果出现功率变化、温度变化及器件老化等均会造成抵消失灵,生产工艺较为复杂;模拟预失真:缺点在于频谱分量改善较少,高阶频谱分量抵消困难,生产工艺相对复杂数字预失真:要求了解PA失真特性,而该特性的变化方式非常复杂,其技术难度导致可生产性差。
虽然近两年前馈、模拟预失真和数字预失真等线性化技术有所发展和应用,凸显了高线性或高效率的优势,但这些技术的复杂性和高成本等缺陷阻碍着它们的推广和应用。
发明内容
基于此,有必要针对上述功率线性化技术复杂度高的问题,提供一种能够自适应线性化的功率放大系统。
一种自适应线性化的功率放大系统,包括:控制模块、输入信号通道切换开关、数字预失真处理模块、模拟预失真处理模块、射频功率放大模块、射频切换开关以及反馈链路,
控制模块分别通过信号控制线与输入信号通道切换开关以及射频切换开关相连;
输入信号通道切换开关接入射频信号,输入信号通道切换开关根据控制模块的控制信号选择将射频信号送入数字预失真处理模块的输入端或模拟预失真处理模块的输入端;
模拟预失真处理模块的输出端和数字预失真处理模块的输出端分别连接至射频功率放大模块的输入端;
射频功率放大模块的耦合输出端与射频切换开关相连,射频切换开关通过反馈链路分别与数字预失真处理模块和模拟预失真处理模块相连;射频切换开关根据控制模块的控制信号选择导通相应反馈链路并送入耦合信号。
在其中一个实施例中,模拟预失真处理模块包括第一耦合器、模拟预失真芯片、延时线以及第二耦合器;
第一耦合器分别与输入信号通道切换开关、模拟预失真芯片和延时线相连,第二耦合器分别与延时线和射频功率放大模块相连;
射频功率放大模块的耦合输出端与模拟预失真芯片的反馈输入端相连;
模拟预失真芯片的输出端与射频切换开关相连,射频切换开关根据控制模块的控制信号导通或断开与第二耦合器之间的反馈链路。
在其中一个实施例中,控制模块与模拟预失真芯片相连,用于根据输入信号控制模拟预失真芯片的通断。
在其中一个实施例中,延时线延长的时间与模拟预失真芯片延迟的时间相一致。
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