射频电路论文2

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1、射频电路应用设计学院电气信息工程学院专业电子信息工程专业班级11级1班姓名王明明学号541101030138TD-SCDMA射频功率放大器TD-SCDMA(时分同步码分多址接入)是第三代移动通信三大主流标准之一,是我国具有口主知识产权的通信标准,它标志着中国在移动通信领域已经进入世界先进行列,目前,TD-SCDMA的商用化进程正在顺利地进行之中。TD-SCDMA系统采用的是QPSK/8PSK调制,在高速的数据传输应用中,更是采用了如16QAM这样的调制方式。这些调制方式都屈于非恒包络调制。由于调制信号在幅度和相位上都存在误差,

2、用单纯的相位误差和频率误差已不足以反映信号的调制精度,于是引入了误井矢量幅度(EVM)指标來衡量传输信号的质量。在现代移动通信系统中,EVM是衡量射频功率放人器性能的重耍指标之一。在频分双工模式的移动通信系统中,由于收发信的频率是不同的,因此射频功率放大器与接收机同时处于工作状态,影响射频功率放大器EVM性能的主耍因素是功率放大器的非线性特性以及传输信号的峰均比等。而在TD-SCDMA移动通信系统中,由于采用时分双工模式,收发信机不能同时工作,即用于发射信号的射频功率放大器根据系统要求分吋工作。除上述因索会影响射频功率放大器的

3、EVM指标,木文通过对基于Freescale生产的LDMOS晶体管MW6IC2240构成的射频功率放人器研究,以及建立相应的电路模型,主要研究了射频功率放大器的瞬态响应上升时间对其EVM性能的影响,根据仿真和测试结果,得到在TDD模式下影响射频功率放大器EVM性能的电路参数,提出了改进的TD-SCDMA射频功率放大器电路系统设计,其EVM性能接近频分双工模式下的性能。TD-SCDMA不同于WCDMA、CDMA2000等第三代移动通信体制,它采用了TDD模式,它的接收和发射是在同一个频率下分时进行的,这就需要用开关来保证通信系统

4、收发信号的正常切换。因此,时分双工模式下的TD-SCDMA射频功率放大器也不同于WCDMA和CDMA2000系统中的射频功率放大器的工作状态,而是工作在吋分双工模式下,即只在系统发射信号的吋隙内工作,在其他时隙内必须关闭,以避免系统自激。这不仅保证了系统的有序运行,也提高了系统效率和频谱利用率。射频功率放大器的工作状态是由其偏置来决定的。如果给功率放大器加一个固定的偏置电压,则其一直处于导通状态,这里定义为常开模式;而要使功率放大器工作在吋分双工模式下,可以通过控制功率放大器栅极偏置电压来实现,该控制信号根据TD-SCDMA的

5、物理信道信号特点來产生。这里用Frccscalc的LDMOS功率放大晶体管MW6IC2240设计了-•个输出功率为2W的三载波TD-SCDMA功率放大器。MW61C2240的功能框图如图1所示,它包含了两级放大,其饱和输出功率大于40W。图1MW石IC224O功能:框图图1中的VDS1和VDS2是功率放大器的漏极供电,这里加28V的固定电压;VGS1和VGS2则是功率放人器栅极供电端,分别给其加上固定电压和受系统控制的偏置电压就能使其分别工作于常开模式和时分双工模式。通过实际测试,其常开模式和时分双工模式下的EVM指标如图2所

6、示。输出功率/

7、5us)。下而主要分析产生这种差异的原因。功率放大器在时分双工模式下与TD-SCDMA信号帧特点密切相关。TD-SCDMA的一个子帧的长度为5砒,由7个常规时隙和3个特殊时隙组成,如图3所示。这里主要考虑常规时隙:在TDMA信道上一个时隙小的信息格式称为突发,TD-SCDMA系统采用的突发结构如图3所示,突发由两个长度分别为352chip的数据块、一个长度为144chip的中间码和一个长度为16chip的保护时隙(GP)组成⑸。275“112.5jis275“12*数据符号352

8、pGP16rhip675图3II)-SCDMA系统的突发结构由图3可知,TD-SCDMA的常规时隙的最前面就是一个352chip的数据块,其中包括了许多TD-SCDMA信号的系统信息。而射频功率放人器对栅极输入的脉冲偏置方波电压总有一个瞬态响应,特别是上升时间的影响。于是产生

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