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如何利用包絡(luò)跟蹤技術(shù)提高升功率放大器的效率

06/05 15:31
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一、前言

射頻功率放大器能耗巨大,這是5G面臨的一大問(wèn)題。包絡(luò)跟蹤技術(shù)有助于降低功耗,但也存在權(quán)衡。

由于無(wú)線調(diào)制中的高峰均功率比特性,功率放大器(PA)設(shè)計(jì)正采用新方法,其中之一便是包絡(luò)跟蹤技術(shù)——通過(guò)使功率放大器的電源電壓跟蹤射頻信號(hào)的包絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。

包絡(luò)跟蹤并非全新概念。通常認(rèn)為,洛伊·巴頓在20世紀(jì)30年代初首創(chuàng)了這一技術(shù)。當(dāng)時(shí)他致力于提升功率放大器效率,還發(fā)明了B類放大器。那是調(diào)幅廣播和真空管功率放大器的時(shí)代,功率放大器效率是核心問(wèn)題,因?yàn)閺V播電臺(tái)力求發(fā)射最強(qiáng)信號(hào)。如今,包絡(luò)跟蹤技術(shù)已應(yīng)用于無(wú)線基站和移動(dòng)設(shè)備的放大器設(shè)計(jì)。

二、采用固定電源供電

圖1所示為傳統(tǒng)功率放大器的架構(gòu)。無(wú)線發(fā)射機(jī)通常包含數(shù)字基帶部分,通過(guò)同相和正交(I/Q)值實(shí)現(xiàn)數(shù)字調(diào)制。上變頻器基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換至目標(biāo)頻段,再由功率放大器進(jìn)行放大。傳統(tǒng)功率放大器采用恒定電源(VS)供電,提供穩(wěn)定可靠的電壓并輸出足夠電流,確保功率放大器正常工作。電源電壓必須足夠高以應(yīng)對(duì)峰值功率,此時(shí)功率放大器效率最高。但在大多數(shù)時(shí)間里,功率放大器工作在較低輸出功率狀態(tài),效率也較低。

圖1. 傳統(tǒng)功率放大器使用固定電源電壓

通常,根據(jù)具體調(diào)制方式的不同,峰均功率比(PAPR)范圍在5dB至13dB之間。例如,當(dāng)PAPR為10dB時(shí),峰值功率是平均功率的10倍。一個(gè)能夠產(chǎn)生10W輸出功率的功率放大器,平均而言僅需輸出1W功率即可維持運(yùn)行。

圖2以圖形方式展示了這一現(xiàn)象,表明當(dāng)電源電壓與信號(hào)電壓存在顯著差異時(shí)會(huì)產(chǎn)生功率浪費(fèi)。當(dāng)信號(hào)接近峰值時(shí),功率放大器工作效率很高,但當(dāng)信號(hào)電平下降時(shí),大量功率會(huì)被浪費(fèi)。

圖2. 傳統(tǒng)功率放大器使用固定電源電壓,在信號(hào)電平較低時(shí)往往會(huì)浪費(fèi)功率。

三、采用可變電源供電

包絡(luò)跟蹤技術(shù)的核心思想是實(shí)時(shí)調(diào)整電源電壓,以滿足PA的供電需求。當(dāng)信號(hào)達(dá)到峰值時(shí),電源電壓升高;當(dāng)信號(hào)電平下降時(shí),電源電壓也隨之降低。如圖3所示,這種技術(shù)可顯著減少電路中的功率浪費(fèi)。

圖3. 包絡(luò)跟蹤功率放大器系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整電源電壓來(lái)跟蹤所需的信號(hào)電平。

圖4所示為采用包絡(luò)跟蹤技術(shù)的功率放大器系統(tǒng)。包絡(luò)檢測(cè)器用于監(jiān)測(cè)基帶信號(hào)的幅度,其可以是模擬電路,但如今大多數(shù)基帶系統(tǒng)為數(shù)字式,因此包絡(luò)檢測(cè)器也采用數(shù)字形式。包絡(luò)檢測(cè)器利用I/Q基帶數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算信號(hào)的幅度。

圖4. 包絡(luò)跟蹤功率放大器通過(guò)跟蹤信號(hào)電平并調(diào)整電源電壓以實(shí)現(xiàn)最高效率

包絡(luò)整形模塊將信號(hào)幅度轉(zhuǎn)換為所需的電源電壓。這可以是線性函數(shù),但更常見(jiàn)的是系統(tǒng)設(shè)計(jì)中會(huì)引入非線性整形,以優(yōu)化PA的整體性能。設(shè)計(jì)人員通常會(huì)為PA電源電壓設(shè)定下限,確保即使信號(hào)消失,電路仍能保持偏置狀態(tài)。

包絡(luò)跟蹤電源(ETPS)利用包絡(luò)整形輸出生成施加到PA的可變電源電壓(VPA)。圖中ETPS以放大器符號(hào)表示,以強(qiáng)調(diào)該模塊必須具備放大器的動(dòng)態(tài)性能——帶寬、噪聲、增益和精度。這并非簡(jiǎn)單的直流穩(wěn)壓器:ETPS必須具備足夠的帶寬以跟上調(diào)制速率,通常要求帶寬為調(diào)制帶寬的2-3倍。例如,LTE信道帶寬最高達(dá)20MHz,要求ETPS帶寬約為50MHz;而更高吞吐量的5G信道則需要更高的帶寬。為維持系統(tǒng)整體功率效率,ETPS自身也必須高效節(jié)能。

包絡(luò)跟蹤系統(tǒng)中的兩條主要路徑(PA的信號(hào)路徑和包絡(luò)跟蹤路徑)必須實(shí)現(xiàn)時(shí)間同步:PA電源電壓必須在正確的時(shí)間響應(yīng)信號(hào)包絡(luò)的變化——既不能太早也不能太晚。路徑間的失配會(huì)降低功率效率,并在發(fā)射信號(hào)中引入失真。因此,系統(tǒng)中可能需要添加延遲匹配模塊,以滿足延遲同步需求。

四、舉一個(gè)例子

這里我們以4G LTE包絡(luò)跟蹤系統(tǒng)為例,進(jìn)一步闡述包絡(luò)跟蹤電源對(duì)調(diào)制信號(hào)的影響。

圖5. 應(yīng)用于4G中的包絡(luò)跟蹤系統(tǒng)框圖

圖5展示了包絡(luò)跟蹤系統(tǒng)的框圖。如圖所示,該系統(tǒng)由基帶IQ發(fā)射機(jī)、包絡(luò)檢測(cè)器、基于查找表(LUT)的整形表、射頻上變頻器、功率放大器(PA)和包絡(luò)跟蹤電源組成。

圖6. 無(wú)包絡(luò)跟蹤時(shí)的波形

圖6展示了未采用包絡(luò)跟蹤時(shí)的波形。如圖所示,直流電源電壓未跟隨射頻功率放大器的輸入信號(hào),因此電源電壓與放大器信號(hào)輸入之間存在差異。這會(huì)導(dǎo)致放大器在工作時(shí)被注入不必要的電壓,進(jìn)而造成功率浪費(fèi)和功率放大器(PA)效率降低。這是因?yàn)樾视煞糯笃鞯妮敵龉β逝c直流輸入功率之比表示。

為避免這種情況,可采用圖5所示的電路。在包絡(luò)跟蹤技術(shù)中,電源輸入會(huì)根據(jù)進(jìn)入功率放大器的輸入功率包絡(luò)不斷變化。由于包絡(luò)跟蹤的作用,只需按需求在輸入端提供適當(dāng)?shù)碾娫?,這使得放大器能夠針對(duì)所需的瞬時(shí)功率輸出指標(biāo)以峰值效率運(yùn)行。

為實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)一致,直流電源電壓和放大器輸入信號(hào)需在時(shí)間上同步;否則,所需電源與放大器輸入之間將出現(xiàn)失配。這可以通過(guò)向射頻矢量信號(hào)發(fā)生器(VSG)提供觸發(fā)輸入來(lái)實(shí)現(xiàn),該觸發(fā)輸入與用于生成功率放大器可變電源電壓的任意波形發(fā)生器(AWG)來(lái)自同一信號(hào)源。

圖7展示了一款采用包絡(luò)跟蹤技術(shù)的射頻前端,如圖所示,調(diào)制解調(diào)器負(fù)責(zé)基帶信號(hào)的生成和分析。它在發(fā)射路徑中使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),在接收路徑中使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)。包絡(luò)功率跟蹤器從調(diào)制解調(diào)器的DAC接收輸入,并向功率放大器(PA)提供成比例的直流電壓。

在射頻前端系統(tǒng)中使用包絡(luò)功率跟蹤器具有多個(gè)優(yōu)勢(shì),包括延長(zhǎng)電池壽命、提高放大器效率,以及更好地符合無(wú)線系統(tǒng)的誤差矢量幅度(EVM)/鄰道功率比(ACPR)指標(biāo)。

圖7. 采用包絡(luò)跟蹤技術(shù)的射頻前端(圖片來(lái)自高通

五、系統(tǒng)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

包絡(luò)跟蹤的基本概念相對(duì)容易理解,但其實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)比固定電壓電源復(fù)雜:

1、ETPS性能要求:

- 高帶寬:需匹配信號(hào)調(diào)制速率,5G場(chǎng)景下可能需要數(shù)百M(fèi)Hz帶寬。

- 大電流驅(qū)動(dòng)能力:PA通常是系統(tǒng)中功耗最大的器件,ETPS需提供瞬時(shí)大電流。

-低噪聲:輸出噪聲需遠(yuǎn)低于射頻信號(hào)功率,避免信噪比惡化(如要求噪聲基底低于-60dBm)。

2、PA非線性補(bǔ)償:

PA增益可能隨電源電壓變化(如電源抑制比不足),導(dǎo)致射頻信號(hào)引入幅度調(diào)制(AM-AM失真)。需通過(guò)包絡(luò)整形算法預(yù)校正此類非線性,例如結(jié)合PA的電壓-增益特性曲線設(shè)計(jì)逆函數(shù)。

3、同步與延遲管理:

信號(hào)路徑與包絡(luò)路徑的延遲偏差需控制在調(diào)制符號(hào)周期的10%以內(nèi)。例如,對(duì)于20MHz LTE信號(hào),符號(hào)周期約為50ns,延遲偏差需<5ns,通常通過(guò)數(shù)字延遲線FPGA實(shí)時(shí)校準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)。

六、應(yīng)用與權(quán)衡

1、優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景:

- 5G基站Massive MIMO放大器:結(jié)合ET和Doherty技術(shù),可將6dB回退效率從30%提升至50%以上。

- 手機(jī)終端PA:在4G LTE中,ET可使平均功耗降低30%,延長(zhǎng)電池續(xù)航。

2、技術(shù)權(quán)衡:

- 復(fù)雜度與成本:ETPS需集成寬帶放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)和數(shù)字信號(hào)處理(DSP)模塊,硬件成本增加約20-30%。

- 散熱設(shè)計(jì):ETPS的高效率開(kāi)關(guān)電源可能引入電磁干擾(EMI),需額外濾波和屏蔽措施。

- 多標(biāo)準(zhǔn)適配:不同通信制式(如LTE、5G NR)的包絡(luò)特性差異大,需動(dòng)態(tài)重構(gòu)ET算法,增加軟件設(shè)計(jì)復(fù)雜度。

總結(jié)

包絡(luò)跟蹤技術(shù)通過(guò)動(dòng)態(tài)匹配電源電壓與信號(hào)包絡(luò),顯著提升了功率放大器在低功率區(qū)域的效率,是應(yīng)對(duì)5G高峰均比信號(hào)的關(guān)鍵技術(shù)。盡管面臨高帶寬設(shè)計(jì)、同步精度和成本等挑戰(zhàn),其在基站和終端中的應(yīng)用已成為行業(yè)主流(如高通的WTR系列芯片集成ET技術(shù))。未來(lái),隨著氮化鎵GaN)器件和寬帶隙半導(dǎo)體的普及,ET與Doherty、數(shù)字預(yù)失真(DPD)的融合將進(jìn)一步推動(dòng)射頻系統(tǒng)能效突破。

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