基站中功放的分立控制和集成控制
在無線基站中,功放(PA)決定了信號鏈在功耗、線性度、效率和成本方面的性能。通過對基站中的功放性能進(jìn)行監(jiān)測與控制,可以最大化地提高功放的輸出,而同時(shí)又可獲得最優(yōu)的線性度和效率。本文將討論使用分立元件的功放監(jiān)測與控制解決方案,并介紹集成的解決方案。
使用分立元件進(jìn)行功放控制
圖1示出了使用LDMOS晶體管的基本功率級。在線性度、效率和增益之間固有的權(quán)衡考慮,確定了功放晶體管的最優(yōu)偏置狀態(tài)。通過對漏極偏流的控制,使其隨溫度和時(shí)間的變化而保持一個(gè)恒定的值,就可以極大地改善功放的總體性能,同時(shí)還可以確保功放工作在調(diào)整的輸出功率范圍之內(nèi)。其中的一個(gè)控制柵極偏流的方法是,使用電阻分壓將柵極電壓固定在一個(gè)評估階段中確定的最優(yōu)值。
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圖1 簡化的控制系統(tǒng)
不幸的是,雖然這個(gè)固定柵極電壓的方法的性價(jià)比很高,但主要的缺點(diǎn)是不能根據(jù)環(huán)境、制造容差或電源電壓的變化進(jìn)行校準(zhǔn)。影響功放漏極偏流的兩個(gè)主要因素是功放高壓電源線上的變化和芯片溫度的變化。
一種較佳的方法是動(dòng)態(tài)控制功放的柵極電壓,其原理是,使用數(shù)字控制算法測量漏極電流,通過ADC將該漏極電流轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并且使用一個(gè)高分辨率DAC或一個(gè)較低分辨率的數(shù)字電位計(jì)設(shè)定所需的偏置。通過這個(gè)用戶可調(diào)的控制系統(tǒng)可以使功放維持在所需的偏置狀態(tài),以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性能,而無論電壓、溫度和其他環(huán)境參數(shù)如何變化。
這種控制方法中的一個(gè)關(guān)鍵因素是,使用一個(gè)高端檢測電阻和AD8211電流檢測放大器,準(zhǔn)確地測量經(jīng)由高壓電源線提供給LDMOS晶體管的電流。 AD8211的共模輸入范圍高達(dá)+65 V,并且提供20 V/V的固定增益。通過外部的傳感電阻對滿量程電流讀數(shù)進(jìn)行設(shè)定。電流檢測放大器的輸出電壓可以通過多路復(fù)用器提供給ADC,以產(chǎn)生用于監(jiān)測和控制的數(shù)字量。這里必須注意,電流傳感器的輸出電壓需盡量接近ADC的滿量程輸入范圍。對高壓電源線實(shí)施恒定監(jiān)測,即使在監(jiān)測到高壓電源線上出現(xiàn)浪涌電壓時(shí),也能重新調(diào)整功放的柵極電壓,從而維持在一個(gè)最優(yōu)的偏置狀態(tài)。
LDMOS晶體管的源漏電流IDS是柵源電壓Vgs的函數(shù),包含與溫度相關(guān)的兩項(xiàng),即有效電子遷移率μ和閾值電壓Vth
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閾值電壓Vth和有效電子遷移率μ隨溫度的上升而降低。因此,溫度的變化會(huì)引起輸出功率的變化。使用一個(gè)或幾個(gè)ADT75 12-bit溫度傳感器來測量環(huán)境溫度和功放芯片溫度,可以對電路板上的溫度變化進(jìn)行監(jiān)測。ADT75是一個(gè)完整的溫度監(jiān)測系統(tǒng),采用8引腳MSOP封裝,在0°C~70°C的溫度范圍內(nèi)具有±1°C的精度。
將溫度傳感器的輸出電壓、漏極電流以及其他數(shù)據(jù)通過多路復(fù)用器輸入ADC,可以將溫度測量結(jié)果轉(zhuǎn)換為用于監(jiān)測的數(shù)字量。根據(jù)系統(tǒng)配置,可能有必要在電路板上使用好幾個(gè)溫度傳感器。例如,如果使用了多個(gè)功放,或者在前端需要若干個(gè)預(yù)驅(qū)動(dòng),那么,對于每個(gè)放大器使用一個(gè)溫度傳感器就可以對系統(tǒng)提供更好的控制能力。為了監(jiān)測電流傳感器和溫度傳感器,可以使用ADI公司的AD7992、AD7994和AD7998多通道12-bit ADC,用于將模擬測量結(jié)果轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。
使用控制邏輯電路或者微控制器,可以對電流傳感器和溫度傳感器的數(shù)字量進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)測。在監(jiān)測傳感器的讀數(shù)和處理數(shù)字輸出的同時(shí),利用數(shù)字電位計(jì)或 DAC對功放柵極電壓進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,可以維持一個(gè)最佳的偏置狀態(tài)。對于柵極電壓所需的控制量將決定DAC的分辨率。電訊公司通常在基站設(shè)計(jì)中使用多個(gè)功放,如圖2所示,這樣可以在針對每個(gè)RF載波設(shè)備選擇功放時(shí),提供更多的靈活性,并且每個(gè)功放可以針對一個(gè)具體的調(diào)制方案而優(yōu)化。并行連接功放也可以改善線性度和總效率。在這種情況下,功放可能要求使用多個(gè)增益級級聯(lián),包括使用可變增益放大器(VGA)和預(yù)驅(qū)動(dòng),以滿足增益和效率的要求。多通道DAC可以完成這些功能塊中的各種電平設(shè)定和增益控制的要求。
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圖2 典型的高功率放大器信號鏈
- 第 1 頁:基站中功放的分立控制和集成控制
- 第 2 頁:對功放的柵極電壓實(shí)現(xiàn)精確控制
- 第 3 頁:集成監(jiān)測和控制
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