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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 功率放大器

功率放大器模塊及其在5G設計中的作用

  • 多射頻設計人員都對 Franklin Douglass 的名言深有同感:“沒(méi)有斗爭就沒(méi)有進(jìn)步?!痹跒?5G 進(jìn)行設計時(shí),尤其如此??萍加型淖儫o(wú)線(xiàn)通信,但也會(huì )帶來(lái)設計難題。利用功率放大器模塊 (PAM) 來(lái)化解。以下是你需要知道的一切。這篇博文首次發(fā)布在 Mouser Electronics 網(wǎng)站https://www.mouser.com/blog/power-amplifier-modules-role-5g-design 上。5G 是無(wú)線(xiàn)通信市場(chǎng)領(lǐng)域有史以來(lái)十分重要的強大技術(shù)之一。與 4G 相比,5
  • 關(guān)鍵字: Qorvo  功率放大器  5G  

一款應用于Wi-Fi?6E設備的GaAs?HBT功率 放大器

  • 摘要:針對WIFI 6E頻段的設備需求,設計了一款工作在5.9?GHz~7.2?GHz的寬帶砷化鎵異質(zhì)結雙極型晶體 管(GaAs HBT)功率放大器。功率放大器為三級放大拓撲結構,采用自適應偏置電路結構解決HBT晶體管在 大功率輸入下偏置點(diǎn)變化及自熱效應引起增益及線(xiàn)性度惡化的問(wèn)題。測試結果表明,在5.9?GHz~7.2?GHz頻段 內,功率放大器增益>27?dB,輸出飽和功率>1?W,附加效率>24 %,芯片面積:1.24?mm×1.27?mm。關(guān)鍵詞:功率放大器;WIFI 6E;GaAs HBT近
  • 關(guān)鍵字: 202206  功率放大器  WIFI 6E  GaAs HBT  

功率放大器原理與常用功放芯片

  • 功率放大器原理利用三極管的電流控制作用或場(chǎng)效應管的電壓控制作用將電源的功率轉換為按照輸入信號變化的電流。因為聲音是不同振幅和不同頻率的波,即交流信號電流,三極管的集電極電流永遠是基極電流的β倍,β是三極管的交流放大倍數,應用這一點(diǎn),若將小信號注入基極,則集電極流過(guò)的電流會(huì )等于基極電流的β倍,然后將這個(gè)信號用隔直電容隔離出來(lái),就得到了電流(或電壓)是原先的β倍的大信號,這現象成為三極管的放大作用。經(jīng)過(guò)不斷的電流放大,就完成了功率放大。功率放大器基本組成功率放大器通常由3部分組成:前置放大器、驅動(dòng)放大器、末級
  • 關(guān)鍵字: 功率放大器  PA  

浩瀚芯光推出新款功率放大器MH368

  • 4月21日,浩瀚芯光新推出一款功率放?器MH368,芯?集成了三級放?電路,?作頻率為13~14GHz,典型增益24dB,1dB增益壓縮輸出功率?于35dBm,飽和輸出功率時(shí)的附加效率?于 35%,芯?能夠被應?在測試儀表及雷達收發(fā)組件中。性能特點(diǎn)> 頻率范圍:13~14GHz> 增益:24dB> 輸出1dB增益壓縮功率:35.0dBm> 飽和輸出功率:35.5dBm> 飽和附加效率:35%> 輸入回波損耗:-10dB&
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5個(gè)小貼士,提升功率放大器(PA)設計驗證效率

  • 功率放大器(PA),在移動(dòng)設備中的重要性不言而喻,尤其是隨著(zhù)通信技術(shù)的發(fā)展,5G,WiFi 6/6E,UWB等寬帶制式對功放提出了更高的要求,更復雜的調制方式,更高的調制階數,更多的載波聚合,更高的頻段與帶寬,使得測試驗證的復雜度也隨之提高。??如何提高PA的設計驗證效率???如何真實(shí)地反映PA本身的EVM指標???為什么經(jīng)常遇到不同的測試儀表平臺的EVM測試結果有很大差別?相信這些都是大家在平時(shí)的工作中常遇到的困擾,基于此,我們總結了經(jīng)常會(huì )遇到的5個(gè)典型問(wèn)題,以及解決問(wèn)題的
  • 關(guān)鍵字: 功率放大器  PA  設計驗證  

利用可采用電子方式重新配置的 GaN 功率放大器,徹底改變雷達設計

  • 本博文最早刊登在《微波產(chǎn)品摘要》*中本文首次展示了一種基于多頻段發(fā)射器設計的可靠商用大功率放大器,該放大器采用了?Charles Campbell?演示的可重新配置的?PA?專(zhuān)利技術(shù)?[2,3,4]??芍匦屡渲玫?PA 采用可根據每個(gè)相關(guān)頻段的控制位設置重新配置的單輸入和單輸出匹配網(wǎng)絡(luò )。每個(gè)位設置針對特定頻段的最優(yōu)性能配置所有匹配網(wǎng)絡(luò ),從而使 PA 能夠在緊湊型封裝中實(shí)現最優(yōu)系統級性能。這樣就可以減少整體尺寸和重量。這種新型可重新配置的 PA 設計方法可克
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TA2022在過(guò)鉆具陣列感應測井儀中的應用

  • 本文在闡述過(guò)鉆具式陣列感應測井儀原理的基礎上,介紹了過(guò)鉆具陣列感應測井儀器中電子線(xiàn)路的結構,對測井儀中功率放大模塊進(jìn)行了深入研究,重點(diǎn)分析了模擬功率放大器和數字功率放大器的特點(diǎn),并提出了一種利用TA2022實(shí)現信號功率放大的方法,該方法可靠性高,結構簡(jiǎn)單,能夠極大地降低儀器的功耗,并且在其他需要功率放大模塊的領(lǐng)域也可以借鑒。
  • 關(guān)鍵字: ?過(guò)鉆具陣列感應  功率放大器  TA2022  202102  

科銳GaN-on-SiC功率放大器結合MaxLinear線(xiàn)性化技術(shù),高效賦能新型超寬帶5G

  • 全球碳化硅技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)科銳Cree, Inc.于近日宣布了與 MaxLinear, Inc.的成功合作。MaxLinear 是射頻(RF)、模擬、數字和混合信號集成電路的領(lǐng)先供應商。此次成功合作結合了科銳 Wolfspeed? 碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)中頻功率放大器和 MaxLinear 超寬帶線(xiàn)性化解決方案(MaxLin),可實(shí)現突破性的性能表現。這一新型解決方案增加了 5G 基站的無(wú)線(xiàn)容量,能夠支持更多的并發(fā)用戶(hù)并提高了數據傳輸速度。GaN-on-SiC 和高度有效線(xiàn)性化技術(shù)的采用,可以
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可增強小基站和mMIMO驅動(dòng)器系統的全集成型Doherty功率放大器

  • 埃賦隆半導體(Ampleon)基于其先進(jìn)的LDMOS晶體管技術(shù)并利用高度集成,針對下一代小基站基礎設施和大規模MIMO實(shí)施提供了全面的射頻功率放大器器件組合。該公司的LGA系列功率放大器采用50Ω輸入/輸出的小尺寸(尺寸為7mm×7mm)封裝供貨,能夠實(shí)現業(yè)界領(lǐng)先的性能參數。該系列中的高增益器件覆蓋了從700MHz到4.1GHz的所有頻率。每款器件都采用3級全集成型Doherty設計,從而有助于減少功率放大器電路所需的電路板空間,并顯著(zhù)加快開(kāi)發(fā)時(shí)間及促進(jìn)批量生產(chǎn)。這些器件支持高達300MHz的信號帶寬,可
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Qorvo推出面向5G小基站網(wǎng)絡(luò )的高效功率放大器系列產(chǎn)品

  • 移動(dòng)應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領(lǐng)先供應商 Qorvo?,近日推出專(zhuān)為 5G 小基站基礎設施應用設計的高效功率放大器系列產(chǎn)品。這些新型 PA 有助于小基站 OEM 在人口稠密城市環(huán)境中的室內和室外區域部署 5G 網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)。Qorvo 新推出的高效功率放大器系列產(chǎn)品可為客戶(hù)提供高功率附加效率 (PAE),在大多數情況下超過(guò) 30%,并覆蓋了主要的 7 GHz 以下 3GPP 頻段。這些設備旨在利用動(dòng)態(tài)頻譜共享 (DSS) 功能處理最高 200 MHz 的真正 5G 新無(wú)線(xiàn)電 (N
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MaxLinear與NI合作,簡(jiǎn)化5G網(wǎng)絡(luò )寬帶功率放大器的驗證

  • MaxLinear,Inc. 和NI近日宣布將MaxLinear的雙頻射頻功率放大器(PA)線(xiàn)性化算法集成到NI的RFIC測試軟件中。這一集成可以對新的寬帶蜂窩網(wǎng)絡(luò )基礎設施的功率放大器設計進(jìn)行廣泛的驗證,從而提高功率效率并降低非線(xiàn)性影響。NI集成且高度同步的射頻測試平臺結合MaxLinear同類(lèi)最佳的新型線(xiàn)性化IP,為設計驗證工程師提供了一種簡(jiǎn)化的測試和測量方法,可以顯著(zhù)降低ACLR、改善EVM、并具備充分的功率效率優(yōu)勢。5G網(wǎng)絡(luò )的推進(jìn)觸發(fā)了需要支持連續和不連續寬帶載波聚合配置的多頻段無(wú)線(xiàn)電部署的快速增長(cháng)
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USB供電、915MHz ISM無(wú)線(xiàn)電頻段、具有過(guò)溫管理功能的1W功率放大器

  • 電路功能與優(yōu)勢國際電信聯(lián)盟(ITU)分配了免許可的915 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫學(xué)(ISM)無(wú)線(xiàn)電頻段供區域2使用,該區域在地理上由美洲、格陵蘭島和一些東太平洋群島組成。在該區域內,多年來(lái)無(wú)線(xiàn)技術(shù)和標準的進(jìn)步使此頻段在短距離無(wú)線(xiàn)通信系統中頗受歡迎。該ISM頻段對應用和占空比沒(méi)有任何限制,常見(jiàn)用途包括業(yè)余無(wú)線(xiàn)電、監視控制與數據采集(SCADA)系統以及射頻識別(RFID)。但是,無(wú)論何種應用,該頻段中的無(wú)線(xiàn)電傳輸都要求信號鏈電路之后有一個(gè)放大器模塊來(lái)驅動(dòng)天線(xiàn)。在美國,根據FCC的規定,對于使用直接序列擴頻(D
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意法半導體收購功率放大器和射頻前端模塊專(zhuān)業(yè)公司SOMOS半導體

  • 橫跨多重電子應用領(lǐng)域的全球領(lǐng)先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡(jiǎn)稱(chēng)ST) 于10月16日宣布了并購S(chǎng)OMOS半導體公司(“SOMOS”)的資產(chǎn)??偛课挥诜▏鳰arly-le-Roy的SOMOS公司是一家成立于2018年的無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體公司,專(zhuān)門(mén)研發(fā)硅基功率放大器和射頻前端模塊(FEM)產(chǎn)品?!? ?專(zhuān)門(mén)為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)和5G市場(chǎng)設計硅基功率放大器和RF前端模塊(FEM)產(chǎn)品的無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體公司●? ?意法半導體進(jìn)一步提升獨立的和基于STM
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一種基于LDMOS器件結構優(yōu)化提升功率放大器功率附加效率 的方法

  •   吳錦帆(電子科技大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院??四川??成都??610054)  摘?要:本文介紹了一種通過(guò)改進(jìn)LDMOS的器件結構,提升以L(fǎng)DMOS搭建的功率放大器的功率附加效率大信號指標的方法。在器件仿真環(huán)境中,通過(guò)對LDMOS的漂移區進(jìn)行結構優(yōu)化,提升器件的小信號增益,然后利用器件等效建模技術(shù),在電路仿真環(huán)境中,搭建出功率放大器進(jìn)行大信號仿真,在相同的工作條件下功率附加效率提升了約5%左右?! £P(guān)鍵詞:LDMOS;功率放大器;功率附加效率  0 引言  橫向雙擴散金屬氧化物半導體場(chǎng)效應管(RFLDMO
  • 關(guān)鍵字: 202006  LDMOS  功率放大器  功率附加效率  

5G通信技術(shù)的設計對功率放大器具有哪些設計要求

  • 在5G通信中需要高性能的功率放大器在功率放大器(PA)中沒(méi)有實(shí)現高線(xiàn)性度的快速方法。PA在手機的通信基礎架構中扮演著(zhù)非常重要的角色。PA的性能要求將變得更加嚴格,尤其是隨著(zhù)5G蜂窩移動(dòng)通信的采用(圖1)。圖1.第五代蜂窩移動(dòng)通信在本文中,我們討論5G通信技術(shù)將實(shí)現的功能和優(yōu)勢,以及對功率放大器設計的相應要求。此外,我們檢查了最常用的PA線(xiàn)性化技術(shù),并評估它們是否適合滿(mǎn)足PA要求。稍后,我將研究低功耗線(xiàn)性化器IC,并考慮其在5G應用中降低PA功耗和簡(jiǎn)化PA設計的潛力。5G設計挑戰5G在許多方面都優(yōu)于當前的通
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功率放大器介紹

功率放大器簡(jiǎn)介  利用三極管的電流控制作用或場(chǎng)效應管的電壓控制作用將電源的功率轉換為按照輸入信號變化的電流。因為聲音是不同振幅和不同頻率的波,即交流信號電流,三極管的集電極電流永遠是基極電流的β倍,β是三極管的交流放大倍數,應用這一點(diǎn),若將小信號注入基極,則集電極流過(guò)的電流會(huì )等于基極電流的β倍,然后將這個(gè)信號用隔直電容隔離出來(lái),就得到了電流(或電壓)是原先的β倍的大信號,這現象成為三極管的放大作用 [ 查看詳細 ]

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