Ավելացնել Սիրված Set Գլխավոր
Դիրք:Գլխավոր >> Լուրեր

Ապրանքներ ՈՒրիշ Կարգավիճակ

Ապրանքներ Tags

fmuser Sites

Ինչպես կառուցել ավելի արդյունավետ ՌԴ ճնշման ուժեղացուցիչներ, փաթեթում ներդաշնակությունները դադարեցնելու միջոցով

Date:2018/10/24 15:58:43 Hits:

Բարձր տվյալների հաղորդման բջջային հաղորդակցման համակարգերը պետք է բարձր էներգիայի արդյունավետության բարձրացում ապահովող ՌԴ հզորության ուժեղացուցիչների (ՀՏ), որոնք կօգնեն նվազեցնել ցանցերի շահագործման ծախսերը:

Սա մարտահրավեր է, քանի որ բջջային նորագույն ստանդարտներում կիրառվող բարդ մոդուլացման սխեմաներն ունեն բարձր գագաթնակետային-միջին գործակիցներ (PAR), որոնք, իր հերթին, պահանջում են բարձր հաղորդակցման արդյունավետություն հաղորդիչների ՊՏ-ներից: Շատ PA ճարտարապետությունները ունեն «քաղցր տեղ», որտեղ նրանք առավել արդյունավետ են գործում եւ գործում են այդ տեղից հեռու ավելի ցածր արդյունավետության պայմաններում: Բարձր միջին արդյունավետության հասնելու համար, նշանակում է, ՊՀ ճարտարապետության կառուցում, որոնք արդյունավետ են գործառնական պայմանների լայն շրջանակում:

Մենք տեսանք այնպիսի խոստումնալից մոտեցումներ, ինչպիսիք են նման PA- ների ստեղծումը, օգտագործելով GaN տրանզիստորները Doherty- ում եւ արտանետվող ճարտարապետություններում: Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է հասնել ավելի մեծ արդյունավետության, եթե ճանապարհը, որով փոխանցված ազդանշանների ավելի բարձր ներդաշնակությունը դադարեցվում է, կարող է առավել արդյունավետ վերահսկվել, առանց ավելացնելու ՊԸ խորհրդի չափը կամ բարդությունը:

Մեր մոտեցումը ներդաշնակորեն համապատասխանում է GaN տրանզիստորներին եւ մի ստանդարտ բեռի անզգայացուցիչ (QLI) ճարտարապետությանը, որը ստացվում է ստանդարտ ՌԴ փաթեթի մեջ դասակարգային E ուժեղացուցիչի արդյունավետության համար: Մոտեցումը առաջարկում է բարձր արդյունավետություն: Չնայած այն բանին, որ Doherty- ը եւ արտաբյուջետային PA ճարտարապետությունները ձեւավորեն իրենց բեռները:

Որպես հիշեցում, Նկար 1 ցույց է տալիս պարզեցված Doherty PA ճարտարապետությունը:


Նկար 1: պարզեցված Doherty PA ճարտարապետությունը



Նկար 2 Պարզեցված արտաճանապարհային ճարտարապետության ճարտարապետություն



Կատարելագործել QLI- ի տեխնիկան ավելի արդյունավետ ՏՏ-ներ
Մենք օգտագործում ենք Class-E-ի ուժեղացուցիչի վերջավոր ինդուկտիվության ներդրում՝ պարզ շղթայի կառուցվածքից բարձր արդյունավետության հասնելու համար: Բազմաթիվ աշխատանքային ռեժիմներ են առաջանում, քանի որ բեռնվածության ցանցի տարրերի և մուտքային պարամետրերի միջև կապը տատանվում է որպես ռեզոնանսային գործակից q = 1/ω√LC, L և C-ի միջոցով, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3-ում:


Նկար 3: Քվազի ծանրաբեռնվածության անկանխատեսելի Class E PA- ն, իր վերջնական DC Feed ինդուկտորի L- ի եւ lowpass LC հատվածի (L1C1) եւ հարակից ալիքի ձեւերով


q = 1.3-ում PA-ն անցնում է Class-E գործառնական ռեժիմի, որն առաջարկում է լավագույն արդյունավետությունը բեռնվածության դիմադրության լայն շրջանակի նկատմամբ, ինչպես պահանջվում է դինամիկ բեռնվածքի մոդուլյացիա օգտագործող համակարգերի համար:

ՌԴ ֆիքսված փաթեթներում չափը եւ ծախսերի սահմանափակումները թույլ են տալիս միայն պարզ համընկնող ցանցային տոպոլոգիաները: Մի շարք կոնդենսատորներ, մասնավորապես դժվար է իրականացնել ներսից: Հետեւաբար, մենք ստացանք ֆունկցիոնալորեն նույնական վերափոխված ցածր անցումային LC հատված (L1C1), ինչպես ցույց տվեց Նկար 3- ի ստորին կեսը:

Քանի որ ավելի բարձր ներդաշնակությունները համապատասխանում են փաթեթի ներսում, պայմանական հիմնարար բեռնաթափման համակարգը բավականաչափ լավ է, հասնելու առավելագույն արդյունավետության, առավելագույն թողունակության հզորությանը եւ ետինջերին (օրինակ `6dB): Չափվող տվյալները ցույց են տալիս, որ առավելագույն ելքային հզորությունը եւ արդյունավետությունը խթանվում են ուժեղացուցիչի Սմիթի աղյուսակի իրական առանցքի վրա: Գագաթնակետային արդյունավետությունը պահպանվում է, իսկ ելքային հզորությունը նվազում է բեռի աճող իրական մասի համար, ինչը ցույց է տալիս, որ բեռի մոդուլյացիայի ժամանակ գագաթնակետային արդյունավետության հասնելու համար պահանջվող երկրորդ ներդաշնակական արգելակումը անխոհեմ է: Այս հատկությունը շատ օգտակար է Դոերտիի եւ արտաբյուջետային ՊՀ-ների միջին արդյունավետության բարձրացման համար:



QLI մեթոդների կիրառում, Դ դասի Դ Doherty PA նախագծման համար
Փաթեթավորված սարքի հզորության եւ արդյունավետության մեր բեռնվածքի չափման միջոցները ենթադրում են, որ այն ունի λ / 4 ներքին ազդանշանի ռոտացիա: Այս ներքին ռոտացիան կարելի է հաշվի առնել Doherty PA- ի բեռների ցանցի նախագծման մեջ, ուստի անհրաժեշտ չէ ավելացնել փոխհատուցման գծեր արտադրանքի մեջ: Փաթեթի տատանումների համար պահանջվող հիմնարար բեռի impedance- ն նույնպես բավականաչափ բարձր է, որպեսզի Դոներըի համակցիչն անմիջապես միացվի առանց լրացուցիչ համընկնող ցանցի:

Այն փաստը, որ փաթեթի ներսում ավելի բարձր ներդաշնակությունը դադարեցվում է, նշանակում է, որ Doherty PA- ի բեռների ցանցը կարող է լինել պարզ, կոմպակտ եւ, որ ավելի մեծ ներդաշնակ համընկնման կարիք չունի: Բացի այդ, հիմնական սարքը կողմնակալ է դասակարգային AB ռեժիմում, իսկ գագաթնակետային սարքը կողմնակալ է Class-C ռեժիմով, իրենց անդորրական հոսանքների համար, որպեսզի ապահովի սովորական Doherty- ի շահագործումը, այնպես, որ դժվար է գործել, սարքը կգործի Class-E- ի շահագործումը:



Կիրառելով QLI- ի տեխնիկան երկակի մուտքի, խառը ռեժիմում արտացոլող PA ձեւավորումը
Խառը ռեժիմի արտանետման դիզայնը նկարագրված է Նկար 4 (բ): Chireix փոխհատուցումն ընդգրկվել է երկու մասնաճյուղերում, կարգավորելով իրենց էլեկտրական երկարությունը ± Δ- ով, փոխարենը տարածքի շահագործող շենթային անխափանություն ավելացնելու փոխարեն: Δ- ի արժեքը սահմանում է պահանջվող արտածման փոխհատուցման տեսանկյունը:

Խառը ռեժիմի արտանետման գործողությունների համար ֆազային եւ ելքային հզորության հսկողության համադրություն է օգտագործվում առավելագույն արտահոսքի / PAE արդյունավետության եւ ուժային ետկանչի հասնելու համար: Ուղղորդող պրոֆիլը, որն ապահովելու է լավագույն արդյունավետության պատասխանը, պահվում է որոնման աղյուսակում: Սա նշանակում է, որ արտահաշվային ՊԸ-ն կարող է խուսափել առավելագույն արդյունավետությունից / ձեռքբերումից դուրս գալու հնարավորությունից, եւ այդպիսով պահպանել իր բարձրակարգ արդյունավետությունը:


QLI PA ճարտարապետությունները գործնականում
Մենք փորձարկեցինք այս երկու PA ճարտարապետությունները՝ օգտագործելով երկակի մուտքային չափման կարգավորում, որը կարող էր մաքրել և՛ մուտքային փուլը, և՛ ազդանշանի ամպլիտուդը: Սարքերը չեն մղվել բարձր սեղմման՝ շարունակական ալիքներով աշխատելիս դրանց գերտաքացումից խուսափելու համար։ Սա նշանակում է, որ մոդուլացված ազդանշաններով գագաթնակետային հզորությունը առնվազն 1 դԲ-ով բարձր է ստատիկ չափված ելքային հզորությունից: Գծայինացման համար օգտագործվել է վեկտորային անջատման ընդհանուր հիշողության բազմանդամ մոտեցում: Օպտիմալացված թվային նախնական աղավաղման ռազմավարությունը պետք է ավելի լավ գծայինացում տա:


Եզրափակում

Այս աշխատանքը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է կառուցել բարձր արդյունավետություն, բեռնվածության մոդուլյացիայի վրա հիմնված ՊՏ-ներ՝ ավարտելով ավելի բարձր ներդաշնակությունները ՌԴ փաթեթի ներսում: Այս մոտեցումը նաև նշանակում է, որ էներգիան համակցող ցանցերը կարող են լինել պարզ և կոմպակտ:


Թողնել հաղորդագրություն 

Անուն *
Էլ. փոստի հասցե *
Հեռախոս
հասցե
Կոդ Տես ստուգման կոդը. Սեղմեք թարմացնել!
հաղորդագրություն
 

հաղորդագրություն ցուցակ

Մեկնաբանություններ Loading ...
Գլխավոր| Մեր Մասին| Ապրանքներ| Լուրեր| Բեռնել| աջակցություն| հետադարձ կապ| Հետադարձ Կապ| Ծառայությունների

Կոնտակտ՝ Zoey Zhang Վեբ: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Էլ. [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] 

Ֆեյսբուք՝ FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Հասցե անգլերեն՝ Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., Guangzhou, China, 510620 Հասցե չինարեն՝ 广州市天河区黄埔大道西273尷