本发明专利技术适用于TD-SCDMA射频功放领域,提供了一种功率放大器栅压控制方法及系统,所述方法包括:获取功放管当前工作温度,根据该温度及功放特性参数实时计算PWM信号的占空比值;根据上述占空比值产生相应的PWM信号;基于上述PWM信号对功放管的栅压进行控制。本发明专利技术通过实时地检测功放管的工作温度,并根据该工作温度实时产生一个最适应的PWM信号来控制功放管的栅极电压,从而可以使功放管在任何温度下都工作于最佳功放工作点,并且不受功放管类型的限制。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于TD-SCDMA射频功放领域,尤其涉及一种功率放大器栅压控制方法及系统。
技术介绍
传统的TD-SCDMA射频功放/低噪放模块的栅压控制方法主要有以下两种一种是使用电阻分压的方式给栅压供电,但这种方式对于高低温功放特性差异较大的功放管,不能使其功放性能指标得到补偿,而只能保证在某个温度点下的性能指标,而且对不同的功放进行调试时,采用电阻分压方式无法控制栅压的分辨率,因此功放栅压很难达到理想状态。另 一种是使用模拟温补电路对功放栅压进行补偿,采用这种方式则必需调试出和功放温度特性曲线相反的补偿电路,而这在实际中很难做到,只能满足某温度段内的功放性能指标,而且随着温度的变化,模拟温度电路会产生温漂,从而使功放性能发生变化。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种功率放大器栅压控制方法,旨在解决现有的功放栅压控制技术不能使功放管在任何温度下都工作于最佳功放工作点的问题。本专利技术的目的是这样实现的一种功率^:大器4册压控制方法,包括下述步骤A、获取功放管当前工作温度,根据该温度及功放特性参数实时计算PWM信号的占空比值;B、 才艮据上述占空比值产生相应的PWM信号;C、 基于上述PWM信号对功放管的栅压进行控制。在所述步骤A中,PWM信号的占空比值具体通过下述公式计算y(77) = DO + al(7Y — 710) + a2(77 - TO)2 + 3(77 — 710)3y' (77) - y (77)—(ai (rc—ro)+2 (rc—ro)2 + w (rc—710)3)其中,Ti为所述功放管当前工作温度,;r(77)为P丽信号的占空比值,al、a2和a3分别为一次温度系数、二次温度系数和三次温度系数,TO和DO分别为经预先调试所得的参考工作温度和对应的参考P丽信号占空比值,Tc为功放温度曲线拟合时的参考温度。调试获取所述TO和DO的方法具体包括下述步骤31、 产生一PWM信号,并基于该信号控制功放栅极产生相应的栅压;32、 读取功放管的当前工作电流;33、 判断所述工作电流值是否与预设值相同,是则获取此时功放的工作电流值及本次产生的信号的占空比值,即分别作为上述TO和DO,否则进一步判断所述工作电流值是否大于预设值,是,则执行步骤34,否,则执行步骤35;34、 增大PWM信号的占空比值,并返回执行步骤31;35、 减小PWM信号的占空比值,并返回执行步骤31。所述功放栅压的控制精度可以通过修改PWM频率计数值进行控制。本专利技术的另一目的在于提供一种功率放大器栅压控制系统,包括数字温度传感器,用于实时获取功放管的当前工作温度信息并输出;控制单元,用于根据数字温度传感器输出的温度信息实时产生 一个P丽信号并输出;PWM滤波模块,用于对控制单元输出的PWM信号进行滤波,输出直流电压信号至功方文管的栅才及。所述控制单元包括存储模块,用于存储功放特性参数;脉宽计算模块,用于根据搜索数字温度传感器输出的温度信息及存储模块中的功放特性参数实时计算出PWM信号的占空比值并输出;PW产生模块,用于根据脉宽计算模块输出的占空比值产生相应的P丽信号并输出。本专利技术的突出优点是本专利技术通过实时地检测功放管的工作温度,并根据该工作温度实时产生一个最适应的PWM信号来控制功放管的栅极电压,从而可以使功放管在任何温度下都工作于最佳功放工作点。附图说明图1是本专利技术实施例提供的功率放大器栅压控制方法的流程图;图2是本专利技术实施例提供的功率放大器曲线参数调试方法的流程图;图3是本专利技术实施例提供的功率放大器栅压控制系统的结构示意图。具体实施例方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。图1示出了本专利技术实施例提供的功率放大器栅压控制方法的实现流程,详述如下在步骤S101中,系统上电后,获取功放管的当前工作温度。在步骤S103中,4艮据所述当前工作温度及功放特性参数,通过计算得到一个控制PWM信号的占空比值。在步骤S105中,才艮据所述占空比值产生相应的PWM信号。在步骤S107中,基于所述PWM信号控制功放的栅压,使其达到最佳值。在上述步骤S103中,占空比值具体通过下述公式1和公式2计算得到y(7Y) = Z)O + 1(77 - TO) + a2(77 - T0)2 + 3(77 — 710)3 :其中,Ti为上述步骤SIOI中获取的功放的当前工作温度,y'(77)为占空比值,al、 a2和a3分别为一次温度系数、二次温度系数和三次温度系数,TO和DO分别为参考工作温度和对应的参考PWM信号占空比值,Tc为功放温度曲线拟合时的参考温度。为获得所述TO和DO,在上述步骤S101前还需要进行对功放管的电流调试,其过程如图2所示。在步骤S201中,产生一PWM信号,并基于该信号控制功放栅极产生相应的栅压。本步骤中,初始产生的PWM信号的占空比为预置值,此后产生的PWM信号的占空比则根据调整所得。在步骤S203中,读取功放管的当前工作电流。在步骤S205中,判断所述工作电流值是否与预设值相同,是则执行步骤S207;否,则执行步骤S209。在步骤S207中,获取此时功放的工作电流值及本次产生的PWM信号的占空比值,即分别作为上述TO和DO。在步骤S209中,进一步判断所述工作电流值是否大于预设值,是,则执行步骤S211;否,则执行步骤S213。在步骤S211中,在上述预置占空比值或上一次调整后的占空比值的基础上进一步增大占空比值,保持调整后的值并返回执行步骤S201,以增大功放管的工作电流。在步骤S213中,在上述预置占空比值或上一次调整后的占空比值的基础上进一步减小占空比值,保持调整后的值并返回执行步骤S201,以减小功放管的工作电流。公式2上述al、 a2、 a3的值则可以预先通过对一定数量的功放管样本利用实验检测和计算获得,具体计算方法如下设进行实验的功放管样本量为n,在本专利技术实施例中,通过对每个功放样本在-40。C 85。C的温度范围内,在m (m>4)个不同的温度点Ts (l<s《m)分别测出每个温度点下该样本的栅压值Ys (1《s《m),根据该m组(Ts, Ys )数据及下述公式3即可计算出每个样本的(^ , fl、 a30 (1《x《n )数据。公式3其中,co《、coe/2、 e/3分别对应《、2、 3、此处,在计算d、 2、A时共同选用的温度参考点数据即为上述功放温度曲线拟合时的参考温度Tc。根据获得的n组(、a2、 A )数据及下述公式4、公式5和公式6即可计算出al、 a2和a3。<formula>formula see original document page 8</formula>公式4<formula>formula see original document page 8</formula> 公式5<formula>formula see original document page 8</formula>公式6在上述步骤S107中,由于PWM信号是一种具有固定周期不定占空比的数字信本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种功率放大器栅压控制方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤: A、获取功放管当前工作温度,根据该温度及功放特性参数实时计算PWM信号的占空比值; B、根据上述占空比值产生相应的PWM信号; C、基于上述PWM信号对功放管 的栅压进行控制。
【技术特征摘要】
1、一种功率放大器栅压控制方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤A、获取功放管当前工作温度,根据该温度及功放特性参数实时计算PWM信号的占空比值;B、根据上述占空比值产生相应的PWM信号;C、基于上述PWM信号对功放管的栅压进行控制。2、 如权利要求l所述的功率放大器栅压控制方法,其特征在于,在所述步 骤A中,PWM信号的占空比值具体通过下述公式计算y(77) = DO + al(77 — TO) + a2(77 - TO)2 + a3(77 - 710)3y' (r/) = y (77) - (ai (rc - ro)+2 (rc - ro)2+a3 (rc - ro)3)其中,Ti为所述功放管当前工作温度,y'(77)为PWM信号的占空比值,al、a2和a3分别为一次温度系数、二次温度系数和三次温度系数,TO和DO分别为 经预先调试所得的参考工作温度和对应的参考P丽信号占空比值,Tc为功放温 度曲线拟合时的参考温度。3、 如权利要求2所述的功率放大器栅压控制方法,其特征在于,调试获取 所述TG和DO的方法具体包括下述步骤31、 产生一PWM信号,并基于该信号控制功放栅极产生相应的栅压;32、 读取功放管的当前工作电流;33...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴学峰,程勇其,
申请(专利权)人:芯通科技成都有限公司,
类型:发明
国别省市:90[]
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。