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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于无线通信,具体涉及一种支持宽带调制信号的数字功率放大器。
技术介绍
1、无线通信技术的迅速发展极大地提升了生产力和生活质量,目前支持2g/3g/4g/5g移动通信、无线局域网(wlan)、蓝牙(bluetooth)等应用的智能手机和平板电脑已经成为人们工作生活中的标准配置。随着电子设备的用户体验提升,人们对数据传输速率的需求越来越高,无线通信向更宽调制信号方向发展,以支持更高的数据率。例如,wi-fi 6协议的信道带宽最宽增大到160mhz,而wi-fi 7协议的信道带宽最宽增大到320mhz。更宽的调制信号带宽增大了对无线通信中发射机等电路的设计难度。通常,在更宽的调制信号带宽的场景,对电路内部信号同步性和输出线性度的要求明显提升。
2、数字功率放大器的输入信号包括标志位信号、幅度信号和本振信号,其中标志位信号和幅度信号同属于基带信号,标志位信号携带相位信息,幅度信号携带幅度信息。因此标志位信号和幅度信号之间的同步性对于数字功放输出线性度非常重要。但是由于标志位信号和幅度信号在数字功率放大器中的作用不完全相同,经历的链路也通常存在差异,导致一定的不同步,在宽带调制信号场景下会对线性度有明显恶化。图1中展示了一个正交数字功率放大器模型在不同基带带宽(20/50/100/200mhz)的动态信号下的线性度变化情况,横坐标为标志位信号和幅度信号之间的延时,延时越大意味着同步性越差。这里评估线性度的指标为数字功率放大器模型输出频谱的无杂散动态范围(spurious-free dynamicrange, sfd
3、目前,国内外学术界和工业界在架构方案上通常沿用在顶层单独设置本振相位选择模块的做法。对于标志位信号和幅度信号之间的同步性问题,有的解决方案是在系统顶层加入控制字和延时链,专门控制标志位信号的延时,用于在电路中优化标志位信号携带的相位信息和幅度信号携带的幅度信息之间的同步性。但这样需要一定位数的外部控制编码,会造成更高的系统复杂度。同时,同步性优化的质量也受到控制编码的分辨率限制。
技术实现思路
1、针对上述存在的问题,本专利技术的目的在于提出一种低系统复杂度的支持宽带调制信号的数字功率放大器。
2、本专利技术提出的一种支持宽带调制信号的数字功率放大器,包括数字功放阵列和无源网络,数字功放阵列由若干个单元组成,数字功放阵列输入端连接输入信号,输出端连接无源网络;所述输入信号分为若干组,每组信号由标志位信号(sign)、幅度信号(bb)和本振信号(lo)组成,每组信号分别送入数字功放阵列中的每一个单元中,在单元内部和本振信号(lo)通过本振相位选择电路,完成本振相位选择操作,保证相位信号和幅度信号之间的同步性;在每个单元内,标志位信号在差分本振信号中选择其中之一往后传递用于输出,同时幅度信号通过完全相同的dummy电路进行延时同步。
3、本专利技术中,差分本振信号通过输入包含差分本振信号,或者输入单端本振信号,并经过单转差电路在内部产生差分本振信号实现。
4、本专利技术的有益效果在于:与传统架构解决方案相比,本专利技术的支持宽带调制信号的数字功率放大器通过使标志位信号的通路嵌入每个单元,和幅度信号的通路完全一致,可以更好地保证标志位信号和幅度信号之间的同步,同时避免了在系统中添加额外的控制字,降低系统复杂度。本专利技术提出的数字功放架构具有较好的同步性能和低系统复杂度的特点,适用于wlan、5g等宽调制信号带宽的无线通信应用。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种支持宽带调制信号的数字功率放大器,其特征在于,包括数字功放阵列和无源网络,数字功放阵列由若干个单元组成,数字功放阵列输入端连接输入信号,输出端连接无源网络;所述输入信号分为若干组,每组信号由标志位信号(SIGN)、幅度信号(BB)和本振信号(LO)组成,每组信号分别送入数字功放阵列中的每一个单元中,在单元内部和本振信号(LO)通过本振相位选择电路,完成本振相位选择操作,保证相位信号和幅度信号之间的同步性;在每个单元内,标志位信号在差分本振信号中选择其中之一往后传递用于输出,同时幅度信号通过完全相同的dummy电路进行延时同步。
2.根据权利要求1所述的宽带调制信号的数字功率放大器,其特征在于,差分本振信号通过输入包含差分本振信号,或者输入单端本振信号,并经过单转差电路在内部产生差分本振信号实现。
【技术特征摘要】
1.一种支持宽带调制信号的数字功率放大器,其特征在于,包括数字功放阵列和无源网络,数字功放阵列由若干个单元组成,数字功放阵列输入端连接输入信号,输出端连接无源网络;所述输入信号分为若干组,每组信号由标志位信号(sign)、幅度信号(bb)和本振信号(lo)组成,每组信号分别送入数字功放阵列中的每一个单元中,在单元内部和本振信号(lo)通过本振相位选择电路,完成...
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