RU2453984C1 - Линейный свч усилитель - Google Patents

Линейный свч усилитель Download PDF

Info

Publication number
RU2453984C1
RU2453984C1 RU2011106631/08A RU2011106631A RU2453984C1 RU 2453984 C1 RU2453984 C1 RU 2453984C1 RU 2011106631/08 A RU2011106631/08 A RU 2011106631/08A RU 2011106631 A RU2011106631 A RU 2011106631A RU 2453984 C1 RU2453984 C1 RU 2453984C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
amplitude
control system
automatic control
Prior art date
Application number
RU2011106631/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Михайлович Шингарев (RU)
Алексей Михайлович Шингарев
Владимир Павлович Разинкин (RU)
Владимир Павлович Разинкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский технический университет"
Priority to RU2011106631/08A priority Critical patent/RU2453984C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453984C1 publication Critical patent/RU2453984C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уменьшении нелинейных искажений в широком диапазоне изменения значений коэффициента усиления усилителя мощности и амплитуды входного высокочастотного сигнала. Линейный СВЧ усилитель выполнен в виде двухконтурной системы автоматического регулирования и содержит два управляемых аттенюатора, усилитель мощности, два делителя мощности, фильтр нижних частот 6, два амплитудных детектора, сумматор, два источника опорного напряжения, два фильтра верхних частот, два звена сравнения и пиковый детектор. Первый контур системы автоматического регулирования обеспечивает малый уровень нелинейных искажений выходного сигнала, а второй контур системы автоматического регулирования за счет применения пикового детектора поддерживает высокую точность работы первого контура системы автоматического регулирования в широком диапазоне изменения коэффициента усиления усилителя мощности и амплитуды входного сигнала. При этом интегрирующие свойства пикового детектора позволяют обеспечить малые нелинейные искажения при усилении радиосигналов с различными видами модуляции и манипуляции фазы и амплитуды. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для усиления многочастотных модулированных радиосигналов, используемых в цифровых системах связи, телевидении и измерительном оборудовании.
Известен линейный СВЧ усилитель с обратной связью по искажению выходного сигнала (Distortion feedback, см. Kenington P.B. High linearity RF amplifier design. Norwood: Artech House microwave library, 2000, p.152). Усилитель является широкополосным и применяется для усиления групповых (многочастотных) сигналов с многопозиционной амплитудно-фазовой манипуляцией.
Недостатками рассматриваемого линейного СВЧ усилителя являются:
1) сильная зависимость уровня искажений на выходе от линейности и стабильности вспомогательного усилителя канале обратной связи; 2) отрицательная обратная связь осуществляется на высокой частоте, что ограничивает диапазон рабочих частот.
Также известен линейный СВЧ усилитель, содержащий преобразователи частоты в канале отрицательной обратной связи, которые осуществляют транспонирование частоты (Frequency retranslation, см. Nesimoglu Т., Beach M.A. Linearised mixer using frequency retranslation, UK-Patent Application: No 0117801.1, 2001). Это позволило обеспечить устойчивую работу линейного СВЧ усилителя в более широком диапазоне рабочих частот.
Основными недостатками этого линейного СВЧ усилителя являются ограниченный динамический диапазон уровня входного сигнала и невозможность адаптивной коррекции нелинейных искажений при изменении коэффициента усиления усилителя мощности за счет воздействия дестабилизирующих факторов, таких как, «старение» элементов, изменение напряжения питания и зависимость параметров элементов от изменения температуры окружающей среды.
Известен также линейный СВЧ усилитель с малым уровнем нелинейных искажений выходного сигнала (см. книгу Коганов В.И. Радиотехника nniociMathcad, М.: Горячая линия - Телеком, 2001, 416 с., ил., с.92, рис.4.17) и являющийся прототипом предлагаемого изобретения.
Прототип содержит управляемый аттенюатор, подключенный к усилителю мощности; первый делитель мощности, вход которого является входом устройства, первый выход которого подключен к первому входу управляемого аттенюатора, а второй выход - ко входу первого амплитудного детектора, второй делитель мощности, вход которого подключен к выходу усилителя мощности, первый выход которого является выходом устройства, а второй выход подключен ко входу второго амплитудного детектора, звено сравнения, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходам первого и второго амплитудных детекторов, а выход - ко второму входу управляемого аттенюатора.
В данном линейном СВЧ усилителе при правильном выборе параметров и уровней сигналов уменьшение нелинейных искажений достигнуто за счет действия отрицательной обратной связи по огибающей высокочастотного сигнала. Выделение огибающей высокочастотного сигнала означает, что транспонирование его частоты произведено на нулевую частоту. Следует отметить, что применение отрицательной обратной связи по погибающей высокочастотного сигнала приводит к значительному уменьшению нелинейных искажений не только в усилителях, но и в модуляторах [см. статью Рудаков Ю.Н. Система амплитудной модуляции с малым клирфактором огибающей // Вопросы радиоэлектроники. Радиоизмерительная техника. Вып.9, 1970, с.25]. В данном случае модулятор можно рассматривать как частный случай усилителя с единичным коэффициентом усиления.
В области частот модулирующего сигнала для рассматриваемого линейного СВЧ усилителя справедливо уравнение, которое получено в результате анализа прототипа как системы автоматического регулирования (см. вышеупомянутую книгу Коганов В.И. Радиотехника плюс Mathcad, стр.93)
Figure 00000001
где Uвх(t) и Uвых(t) - соответственно амплитуды высокочастотных сигналов на входе и выходе линейного СВЧ усилителя;
k1 и k2 - коэффициенты передачи первого и второго делителей мощности по второму выходу;
kAT - коэффициент передачи управляемого аттенюатора;
kУCp(Uвх(t)) - коэффициент усиления усилителя мощности при разомкнутой цепи обратной связи;
kAT0 - значение kAT в рабочей точке;
S - крутизна регулировочной характеристики аттенюатора.
Из (1) следует, что при малых значениях Uвх(t) в прототипе выполняются условия:
Figure 00000002
Figure 00000003
Тогда выражение (1) примет вид
Figure 00000004
где kУС 0 - коэффициент усиления усилителя мощности kУСр(Uвх) при малых значениях Uвх(t).
Таким образом, при малых значениях Uвх(t) общий коэффициент усиления устройства равен kУС≈kAT·kУС0=const. Это означает, что при малой амплитуде входного сигнала прототип обладает достаточно высокой линейностью.
При больших значениях Uвх(t) выполняются следующие условия:
Figure 00000005
Figure 00000006
и коэффициент усиления линейного СВЧ усилителя равен
Figure 00000007
Поскольку прототип при номинальных значениях параметров обладает достаточно хорошей линейностью, то во всем динамическом диапазоне изменения Uвх(t) должно выполняться условие
Figure 00000008
Поэтому приравнивая выражения (4) и (7), получим условие линейности прототипа в следующем виде
Figure 00000009
Если условие (9) не выполняется, то не обеспечивается малый уровень нелинейных искажений. Воздействие таких дестабилизирующих факторов, как изменение напряжения питания, уменьшение коэффициента усиления усилителя мощности, например, при изменении температуры окружающей среды или длительном сроке эксплуатации, а также изменение уровня входного сигнала приводит к изменению kУС0. Поэтому для выполнения условия (9) требуется дополнительная регулировка положения рабочей точки управляемого аттенюатора. Изменяя положение рабочей точки, можно корректировать значение коэффициента передачи управляемого аттенюатора kAT0, поскольку
Figure 00000010
где UУ0 - значение управляющего напряжения, определяющее положение рабочей точки на регулировочной характеристике управляемого аттенюатора.
Учитывая, что для управляемого аттенюатора существует ограничение kAT0≤1 и его характеристика управления, как правило, является нелинейной, то при уменьшении UУ0 наблюдается эффект насыщения на регулировочной характеристике (см. вышеупомянутую книгу Коганов В.И. Радиотехника плюс Mathcad, с.92, рис.4.18). Это приводит к существенному уменьшению крутизны регулировочной характеристики Sу. Следовательно, малые нелинейные искажения в прототипе будут обеспечиваться только в определенном диапазоне значений амплитуды входного высокочастотного сигнала Uвх(t). При увеличении Uвх(t) нелинейные искажения увеличиваются, поэтому диапазон изменения амплитуды входного высокочастотного сигнала в прототипе оказывается небольшим.
Кроме того, при новом положении рабочей точки управляемого аттенюатора UУ0 уменьшается глубина отрицательной обратной связи, в результате чего увеличиваются нелинейные искажения выходного сигнала при заданной амплитуде входного высокочастотного сигнала.
Таким образом, в прототипе существенно возрастают нелинейные искажения при воздействии дестабилизирующих факторов, приводящих к изменению коэффициента усиления усилителя мощности kУС0. Это, в свою очередь, приводит к изменению положения рабочей точки на регулировочной характеристике управляемого аттенюатора UУ0 и к изменению коэффициента передачи управляемого аттенюатора kAT0 (см. вышеупомянутую книгу Коганов В.И. Радиотехника плюс Mathcad, с.93).
Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение нелинейных искажений в широком диапазоне изменения значений коэффициента усиления усилителя мощности и амплитуды входного высокочастотного сигнала.
Задача достигается тем, что в линейный СВЧ усилитель, содержащий первый делитель мощности, первый выход которого соединен со входом первого управляемого аттенюатора, выход которого соединен со входом усилителя мощности, на выходе которого включен второй делитель мощности, первый выход которого является выходом устройства, при этом ко вторым выходам первого и второго делителей мощности соответственно подключены первый и второй амплитудные детекторы, выходы которых через первый и второй фильтры верхних частот подключены ко входам первого звена сравнения, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, второй вход которого подключен к первому источнику: опорного напряжения, при этом выход первого сумматора через фильтр нижних частот соединен с управляющим входом первого управляемого аттенюатора, введены пиковый детектор, второй управляемый аттенюатор, второй сумматор и второе устройство сравнения, первый вход которого соединен с выходом пикового детектора, вход которого соединен со вторым выходом второго делителя мощности, при этом второй вход второго устройства сравнения соединен со вторым источником опорного напряжения, а выход второго устройства сравнения соединен с управляющим входом второго управляемого аттенюатора, вход которого является входом.
На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг.2 - регулировочная характеристика управляемого аттенюатора, на фиг.3 - амплитудная характеристика усилителя мощности, используемого в устройстве.
Предлагаемый линейный СВЧ усилитель (фиг.1) содержит первый управляемый аттенюатор 3, выход которого подключен ко входу усилителя мощности 4, выход которого подключен ко входу второго делителя мощности 5. Первый выход делителя мощности 5 является выходом предлагаемого устройства. Ко второму выходу делителя мощности 5 подключен вход второго амплитудного детектора 10, к выходу которого через второй фильтр верхних частот 13 подключен второй вход первого звена сравнения 12. Выход первого звена сравнения 12 подключен к первому входу сумматора 8, второй вход которого подключен к первому источнику опорного напряжения 9 (U01). Выход первого звена сравнения 8 через фильтр нижних частот 6 подключен к управляющему входу первого управляемого аттенюатора 3. Вход пикового детектора 16 соединен со вторым выходом второго делителя мощности 5, а выход пикового детектора 16 подключен к первому входу второго звена сравнения 15. Второй вход второго звена сравнения 15 подключен ко второму источнику опорного напряжения 14 (U02). Выход второго звена сравнения 15 подключен к управляющему входу второго управляемого аттенюатора 1, вход которого является входом предлагаемого устройства, а выход подключен ко входу первого делителя мощности 2, первый выход которого подключен ко входу первого управляемого аттенюатора 3, а второй выход подключен ко входу первого амплитудного детектора 7, выход которого через первый фильтр верхних частот 11 соединен с первым входом первого звена сравнения 12.
Предлагаемый линейный СВЧ усилитель работает следующим образом.
Как видно из рассмотрения фиг.1, предлагаемый линейный СВЧ усилитель содержит два контура системы автоматического регулирования. В первый контур входят следующие элементы: управляемый аттенюатор 3, усилитель мощности А, первый и второй делители мощности 2 и 5, первый и второй амплитудные детекторы 7 и 10, звено сравнения 12, первый и второй фильтры верхних частот 11 и 13, сумматор 8, первый источник опорного напряжения 9 (U01) и фильтр нижних частот 6.
Для обеспечения устойчивости первого контура, представляющего собой систему автоматического регулирования, должны быть выполнены следующие условия [Рудаков Ю.Н. Система амплитудной модуляции с малым клирфактором огибающей // Вопросы радиоэлектроники. Радиоизмерительная техника. Вып.9, 1970, стр.25]:
Figure 00000011
Figure 00000012
где ωАД - полоса рабочих частот амплитудных детекторов 7 и 10,
ωгрФНЧ - частота среза фильтра низких частот 6,
ωгрФВЧ - частота среза фильтров высоких частот 11 и 13.
Второй контур системы автоматического регулирования, в который входят пиковый детектор 16, второе звено сравнения 15, второй источник опорного напряжения 14 (U02) и управляемый аттенюатор 1, обеспечивает с достаточно высокой точностью выполнение следующего равенства
Figure 00000013
где kУСp - коэффициент усиления по напряжению усилителя мощности 4,
kAT1 и kAT2 - коэффициенты передачи по напряжению соответственно первого и второго управляемых аттенюаторов 3 и 1,
p1 и р2 - коэффициенты передачи по напряжению по первому выходу делителей мощности 2 и 5 соответственно,
Uвх max - максимальная амплитуда высокочастотного сигнала, подаваемого на вход линейного СВЧ усилителя.
В реальных условиях амплитуда входного высокочастотного сигнала Uвх max может изменяться в достаточно широких пределах. Кроме того, за счет влияния дестабилизирующих факторов (температура окружающей среды, старение элементов, изменение напряжения источника питания), может изменяться величина коэффициента усиления по напряжению усилителя мощности 4 - kУСр. Работой второго контура системы автоматического регулирования с помощью управления величиной kАТ2 при изменяющихся Uвх max и kУСp обеспечивается выполнение условия (13), т.е. стабилизация максимального уровня выходного сигнала Uвых max=const. При этом, за счет интегрирующих свойств применяемого в данном контуре системы автоматического регулирования пикового детектора 16, поддерживается выполнение условия (13) для одночастотного и многочастотного сигналов с различными видами аналоговой и цифровой модуляции. Заданный уровень амплитуды выходного сигнала определяется величиной напряжения U02, подаваемого на второй вход второго звена сравнения 15 от второго источника опорного напряжения 14:
Figure 00000014
где kПД - коэффициент передачи по напряжению пикового детектора 16.
Отметим, что при усилении многочастотных и модулированных сигналов амплитуда входного сигнала Uвх(t) может меняться в широких пределах, однако за счет применения пикового детектора оказывается стабилизированным максимальный уровень амплитуды выходного сигнала Uвых max, то есть стабилизируется пиковая мощность, а не средняя мощность за период модулирующего сигнала. Это обеспечивает уменьшение нелинейных искажений при любом виде модуляции с различным уровнем средней мощности.
Поскольку пиковый детектор 16 имеет очень большую постоянную времени по сравнению с остальными структурными блоками, второй контур системы автоматического регулирования можно считать системой первого порядка, т.е. абсолютно устойчивой. Поэтому на выходе второго устройства сравнения не нужно применять фильтр нижних частот.
Как показано на фиг.2, при стабильном, т.е. постоянном уровне Uвых max, опорное напряжение U01 в первом контуре системы автоматического регулирования задает рабочую точку управляемого аттенюатора 3 на середине его регулировочной характеристики UУ0=U01.
Полоса пропускания первого устройства сравнения 12 равна ΔF1=n·(Fmax-Fmin), a полоса пропускания второго устройства сравнения 15 удовлетворяет условию
Figure 00000015
где Fmax, Fmin - соответственно максимальная и минимальная частоты в спектре сигнала на выходе первого амплитудного детектора 7;
n - порядок нелинейных искажений (число гармоник модулирующего сигнала).
Полосы пропускания амплитудных детекторов 7 и 10 соответствуют ширине спектра усиливаемого сигнала, а полоса пропускания пикового детектора 14 соответствует требованиям обеспечения устойчивости предлагаемого СВЧ усилителя, выполненного на основе системы автоматического регулирования. Применение фильтров верхних частот 11 и 13 устраняет влияние постоянных составляющих на выходах амплитудных детекторов 7 и 10 при различных видах модуляции усиливаемого сигнала.
Таким образом, предложенный линейный СВЧ усилитель обеспечивает уменьшение нелинейных искажений в широком диапазоне изменения значений коэффициента усиления усилителя мощности и амплитуды входного высокочастотного сигнала. При этом входной сигнал может быть одночастотным или многочастотным, аналоговым или цифровым, с различными видами модуляции, применяемыми в системах беспроводной связи и цифровом телевидении: амплитудной, балансной, QAM, FSK/PSK.

Claims (1)

  1. Линейный СВЧ усилитель, содержащий первый делитель мощности, первый выход которого соединен со входом первого управляемого аттенюатора, выход которого соединен с входом усилителя мощности, на выходе которого включен второй делитель мощности, первый выход которого является выходом устройства, при этом ко вторым выходам первого и второго делителя мощности соответственно подключены первый и второй амплитудные детекторы, выходы которых через первый и второй фильтры верхних частот подключены к входам первого устройства сравнения, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, второй вход которого подключен к первому источнику опорного напряжения, при этом выход первого сумматора через фильтр нижних частот соединен с управляющим входом первого управляемого аттенюатора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены пиковый детектор, второй управляемый аттенюатор, второй сумматор и второе устройство сравнения, первый вход которого соединен с выходом пикового детектора, вход которого соединен со вторым выходом второго делителя мощности, при этом второй вход второго устройства сравнения соединен со вторым источником опорного напряжения, а выход второго устройства сравнения соединен с управляющим входом второго управляемого аттенюатора, вход которого является входом предлагаемого устройства.
RU2011106631/08A 2011-02-22 2011-02-22 Линейный свч усилитель RU2453984C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106631/08A RU2453984C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Линейный свч усилитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106631/08A RU2453984C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Линейный свч усилитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2453984C1 true RU2453984C1 (ru) 2012-06-20

Family

ID=46681220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106631/08A RU2453984C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Линейный свч усилитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453984C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777654C1 (ru) * 2021-11-12 2022-08-08 Акционерное общество «ГлобалИнформСервис» Система дистанционного повышения линейности высокочастотных усилителей мощности

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2019021C1 (ru) * 1990-07-09 1994-08-30 Борис Рубенович Дарчинянц Резервированный усилитель свч
RU2207714C2 (ru) * 2001-07-05 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие Государственный Рязанский приборный завод - дочернее предприятие государственного унитарного предприятия Военно-промышленного комплекса "МАПО" Импульсный усилитель сверхвысокой частоты
EP1515434A1 (en) * 2002-01-31 2005-03-16 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha High-frequency amplifier
RU2278467C1 (ru) * 2004-10-19 2006-06-20 Открытое акционерное общество ОАО "Уральский приборостроительный завод" Свч-усилитель мощности и его конструктив
US7248112B2 (en) * 2002-05-14 2007-07-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid distortion compensation method and hybrid distortion compensation device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2019021C1 (ru) * 1990-07-09 1994-08-30 Борис Рубенович Дарчинянц Резервированный усилитель свч
RU2207714C2 (ru) * 2001-07-05 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие Государственный Рязанский приборный завод - дочернее предприятие государственного унитарного предприятия Военно-промышленного комплекса "МАПО" Импульсный усилитель сверхвысокой частоты
EP1515434A1 (en) * 2002-01-31 2005-03-16 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha High-frequency amplifier
US7248112B2 (en) * 2002-05-14 2007-07-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid distortion compensation method and hybrid distortion compensation device
RU2278467C1 (ru) * 2004-10-19 2006-06-20 Открытое акционерное общество ОАО "Уральский приборостроительный завод" Свч-усилитель мощности и его конструктив

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777654C1 (ru) * 2021-11-12 2022-08-08 Акционерное общество «ГлобалИнформСервис» Система дистанционного повышения линейности высокочастотных усилителей мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4977784B2 (ja) ポーラ送信機を有する電力増幅器コントローラ
US8615207B2 (en) Power amplifier linearization feedback methods and systems
US7558542B2 (en) System and method for providing a transmitter for polar modulation and power amplifier linearization
KR100943372B1 (ko) 송신기 무선주파수 전력제어 시스템
US7756491B2 (en) Phase shifter
EP2055061B1 (en) Replica linearized power amplifier
JP2002319870A (ja) ループゲイン制御方法及び電力増幅回路
WO2012170825A1 (en) Controlling a power amplifier based on transmitter output emissions
US7570928B2 (en) System and method for low delay corrective feedback power amplifier control
US20030032397A1 (en) Method and transmission circuit for generating a transmission signal
TWI539741B (zh) 具有伺服控制迴路之對數均方功率檢測器
GB2380874A (en) Power control in a polar loop transmitter
US8391814B2 (en) Power control loop, transmitter with the power control loop and method for controlling output power of a transmitter device
KR960005379B1 (ko) 증폭회로
US20190280665A1 (en) Output power stabilization circuit and high output amplifier device using same
WO2018162746A1 (en) Power amplifier with stepwise envelope tracking and adaptive load
RU2453984C1 (ru) Линейный свч усилитель
US9853608B2 (en) Temperature compensation technique for envelope tracking system
US7423464B2 (en) Phase and amplitude modulator
RU2625019C1 (ru) Усилитель мощности свч
JP2012512587A (ja) スイッチング電力増幅器のための混合信号送信回路
JP2001203541A (ja) 歪補償装置及び歪補償方法、増幅装置並びに無線送信装置
US20240056064A1 (en) Frequency matched sub-sample feedforward modulation in amplitute level control loop
JP2006086928A (ja) 電力増幅器の非線形歪補償回路
CN100449938C (zh) 前馈线性功率放大器误差环自适应对消控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160223