[發明專利]低失真放大器的集成隨板自動校準有效
| 申請號: | 00118113.0 | 申請日: | 2000-06-07 |
| 公開(公告)號: | CN1283894A | 公開(公告)日: | 2001-02-14 |
| 發明(設計)人: | 施羅默;霍夫曼;喬治;菲利普;威拉-考雷羅 | 申請(專利權)人: | 朗迅科技公司 |
| 主分類號: | H03F1/00 | 分類號: | H03F1/00;H03F3/19 |
| 代理公司: | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 代理人: | 蔣世迅 |
| 地址: | 美國新*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 失真 放大器 集成 自動 校準 | ||
本發明涉及低失真高頻放大器領域,更具體地涉及用于低失真高頻放大器的集成隨板自動校準電路。
在放大具有多音的高頻輸入信號時,諸如放大無線通信應用中所存在的信號時,通常會產生出不需要的互調頻率成分,導致輸出信號(也即是放大的輸入信號)的失真。產生的失真一般稱為互調失真(IMD),它是不需要的,必須予以消除以獲得無失真的輸出信號。最近,已開發出解決IMD問題的低失真放大器,它們能在放大多音信號的同時顯著地消除輸出信號中的互調失真。
圖1示明一個低失真放大器電路10,它能放大多音調的輸入信號RF_In。(射頻入),同時可顯著地使輸出信號RF_Out(射頻出)中互調失真最小。電路10中包括:包含有第一衰減器32、移相器34和放大器36的第一放大器電路30,包含有第二衰減器22、移相器24和放大器26的第二放大器電路20。電路10中還包括第三和第四衰減器12、44,第三移相器46,四個耦合器14、18、42、52,以及兩個延時電路16、48。
第三衰減器12的輸入端被連接用于接收輸入信號RF_In。第三衰減器12內有一個控制變量AttIn(輸入衰減),它能用來調節電路10的總增益的(下面將參照圖3a-3c進行說明)。第三衰減器12的輸出連接至第一耦合器14的一個輸入端口上。耦合器14構造成一個10dB的功率分路器,它典型地為一個常規的平行耦合線型耦合器,耦合線從耦合器14的一個直接端口和一個耦合端口上抽取功率。耦合器14的直接端口連接至第一延時電路16的輸入端上。耦合器14的耦合端口連接至第一放大器電路30內第一衰減器32的輸入端上。第一延時電路16的輸出連接至第二耦合器18輸入端口上,耦合器18構造成一個10dB的減除裝置(也即如下面將詳細說明那樣,它從信號S2中減除信號S5)。第二耦合器18典型地為一個常規的平行耦合線型耦合器。耦合器18的直接端口連接至第二放大器電路20內第二衰減器22的輸入端上。
第二衰減器22的輸出連接至第二移相器24的輸入端上。第二移相器24的輸出連接至第二放大器26的輸入端上。放大器36典型地為一個常規的、工作于A、AB或B類狀態的高頻放大器,具有大約30dB的的增益GainA,可產生出50W左右的輸出功率。第二放大器26的輸出連接至第四耦合器52的耦合端口上,耦合器52構造成一個3dB組合器。第四耦合器52可以是一個帶有合適的相位調整的、常規的Wilkinson耦合器。
第一衰減器32的輸出連接至第一移相器34的輸入端上。第一移相器34的輸出連接至第一放大器36的輸入端上。第一放大器26典型地為一個常規的、工作于A、AB和B類狀態的高頻放大器,具有大約30dB的增益GainB,可產生出50W左右的輸出功率。第一放大器36的輸出連接至第三耦合器42的輸入端口上,耦合器42構造成一個常規的30dB分路器。第三耦合器42的直接端口連接至第二延時電路48的輸入端上,而第二延時電路的48的輸出連接至第四耦合器52的直接端口上。第三耦合器42的耦合端口連接至第四衰減器44的輸入端上。第四衰減器44的輸出連接至第三移相器46的輸入端上。第三移相器46的輸出連接至第二耦合器18的耦合端口上。
工作中,所加的輸入信號RF_In由第一衰減器12衰減,然后由第一耦合器14分路成兩個信號S1、S2。通常,RF_In是一個多音的高頻信號,它由第一基本頻率和頻率高于第一基本頻率的第二基本頻率兩者的正弦成分組成。盡管電路10能夠以更低些或更高些的頻段應用于其它用途中,但這里的兩個頻率都處在標準的無線通信頻段內(例如,800MHz至960MHz)。
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