RU2692966C1 - Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности - Google Patents

Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2692966C1
RU2692966C1 RU2018134767A RU2018134767A RU2692966C1 RU 2692966 C1 RU2692966 C1 RU 2692966C1 RU 2018134767 A RU2018134767 A RU 2018134767A RU 2018134767 A RU2018134767 A RU 2018134767A RU 2692966 C1 RU2692966 C1 RU 2692966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
splitter
adder
port
Prior art date
Application number
RU2018134767A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Петушков
Егор Николаевич Вильдерман
Original Assignee
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы")
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 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") filed Critical Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы")
Priority to RU2018134767A priority Critical patent/RU2692966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692966C1 publication Critical patent/RU2692966C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/32Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области линеаризующих устройств и может быть использовано в составе усилителей мощности бортовой и наземной аппаратуры. Технический результат заключается в повышении линейности усилителя мощности, улучшающем качество передачи информации в рабочей полосе частот и выполнение жестких требований электромагнитной совместимости (ЭМС) за её пределами. Входной высокочастотный сигнал поступает на вход сумматора-разветвителя 1 первый выход которого соединен со входом аттенюатора 3, выход аттенюатора 3 соединен со входом фазовращателя 4, выход которого соединен с первым входом сумматора-разветвителя 2. Второй выход сумматора-разветвителя 1 соединен с первым портом 8.1 гибридного кольца 8, второй порт 8.2 гибридного кольца 8 соединен со входом фильтра нижних частот 5, третий порт 8.3 гибридного кольца 8 соединен со входом нелинейного блока 7, четвертый порт 8.4 гибридного кольца 8 соединен со вторым входом сумматора-разветвителя 2, при этом выход сумматора-разветвителя 2 соединен со входом линейного усилителя 6. Высокочастотный сигнал с выхода линейного усилителя 6 поступает на вход усилителя мощности, компенсируя нелинейные искажения усилителя мощности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области линеаризующих устройств и может быть использовано в составе усилителей мощности бортовой и наземной аппаратуры.
При усилении радиочастотного сигнала в усилителе мощности (УМ) на его выходе возникают нелинейные искажения, вызванные амплитудной (АМ/АМ) компрессией и амплитудно-фазовой (АМ/ФМ) конверсией нелинейного элемента. Данные искажения ухудшают качество передаваемой информации в рабочей полосе частот и нарушают требования электромагнитной совместимости за её пределами. Для коррекции нелинейных искажений, возникающих в УМ, в настоящее время используют различные системы линеаризации, наиболее эффективными из которых являются системы предыскажающей линеаризации.
Из уровня техники известен линеаризатор, применяемый для повышения линейности характеристик радиочастотного усилителя мощности (патент на изобретение US 5999047). Схема линеаризатора построена по мостовой схеме с делением на две ветви: линейную, состоящую из фазовращателя и фиксированной задержки, и нелинейную, включающая себя генератор искажений и аттенюатор. Выход схемы линеаризатора соединен с усилителем и аттенюатором. Схема управления принимает команды управления включения, отключения и формирует двухуровневый сигнал телеметрии, состояние которого показывает режим работы. Схема управления регулирует параметры линеаризатора и устанавливает коэффициент усиления выходного усилителя и затухание выходного аттенюатора. Весь линеаризатор может быть реализован на подложке, например, из поликора. Линеаризатор может использоваться с твердотельными усилителями мощности и усилителями на лампах бегущей волны, которые работают в диапазонах частот S, C, X, Ku, Ka, Q, V, W или в любой другой желаемой полосе частот.
Недостатком известного линеаризатора является более высокий уровень интермодуляционных искажений третьего, пятого и более высоких порядков относительно предлагаемого технического решения.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является линейный усилитель мощности, который состоит из последовательно соединенных входного двигателя, фазовращателя, фазорасщепителя, первого усилителя, выходного сумматора, второго усилителя, идентичного первому и включенного между вторым выходом фазорасщепителя и вторым входом выходного сумматора, между вторым выходом входного делителя и вторым входом фазорасщепителя включенного ограничителя (патент на изобретение РФ №2099855).
Однако, данное техническое решение предполагает использование двух идентичных усилителей мощности, что не приемлемо с точки зрения экономических и массо-габаритных показателей и требует высокой точности идентичности параметров.
Задачей заявляемого технического решения является уменьшение величины продуктов интермодуляционных искажений третьего, пятого и более высоких порядков, возникающих в усилителе мощности.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, является повышение линейности усилителя мощности, улучшающее качество передачи информации в рабочей полосе частот и выполнение жестких требований электромагнитной совместимости (ЭМС) за её пределами.
Структурная схема предлагаемого аналогового предыскажающего линеаризатора представлена на рисунке 1, в состав которого входят:
– сумматор-разветвитель 1 и 2;
– управляемый аттенюатор 3;
– управляемый фазовращатель 4;
– фильтр нижних частот 5;
– линейный усилитель 6;
– нелинейный блок 7;
– гибридное кольцо 8.
Входной высокочастотный сигнал поступает на вход сумматора-разветвителя 1 первый выход которого соединен со входом управляемого аттенюатора 3, выход аттенюатора 3 соединен со входом фазовращателя 4, выход которого соединен с первым входом сумматора-разветвителя 2. Второй выход сумматора-разветвителя 1 соединен с первым портом 8.1 гибридного кольца 8, второй порт 8.2 гибридного кольца 8 соединен со входом фильтра нижних частот 5, третий порт 8.3 гибридного кольца 8 соединен со входом нелинейного блока 7, четвертый порт 8.4 гибридного кольца 8 соединен со вторым входом сумматора-разветвителя 2, при этом выход сумматора-разветвителя 2 соединен со входом линейного
усилителя 6. Высокочастотный сигнал с выхода линейного усилителя 6 поступает на вход усилителя мощности, компенсируя нелинейные искажения усилителя мощности.
Сущность изобретения поясняется следующим.
Входной высокочастотный сигнал u(t) = U(t)·cos(ω0t + φ(t)) поступающий на вход устройства разделяется в сумматоре-разветвителе на два сигнала равной мощности u1(t) = U(t)/2·cos(ω0t + φ(t)) и
u2(t) = U(t)/2·cos(ω0t + φ(t)), где ω0 = 2πf0, а f0 – частота несущего колебания, φ(t) – начальная фаза, U(t) – амплитуда сигнала. Сигнал u1(t) проходит через линейную ветвь устройства предыскажения, состоящую из управляемых аттенюатора 3 и фазовращателя 4, таким образом на первый вход сумматора разветвителя поступает сигнал uЛ(t) = UЛ(t)·cos(ω0t + φЛ(t)), где UЛ(t) = kАТТ·U(t)/2 – амплитуда на выходе линейной ветви, φЛ(t) = φ(t) + φФВ(t) – фаза на выходе линейной ветви, учитывающая задержку в нелинейной ветви, φФВ(t) – фазовый набег фазовращателя. Сигнал u2(t) проходит через нелинейную ветвь устройства предыскажения, состоящую из гибридного кольца 8, к порту 8.2 которого подключен фильтр нижних частот 5, а к порту 8.3 нелинейный блок 7, представляющий собой антипараллельное включение двух диодов Шоттки. При прохождении нелинейной ветви сигнал u2(t) искажается, за счет нелинейности диодов, и поступает на второй вход сумматора-разветвителя в виде uНЛ(t) = uФНЧ(t) + uНБ(t), где uФНЧ(t) = UФНЧ(t)·cos(ω0t) - сигнал отраженный от порта 8.2 гибридного кольца 8, где UФНЧ(t) = kФНЧ·U(t)/4 – амплитуда отраженного сигнала от фильтра нижних частот 5, kФНЧ – модуль коэффициента передачи фильтра нижних частот 5, а uНБ(t) = UНБ(t)·cos(ω0t + φНБ(t)) - сигнал отраженный от порта 8.3 гибридного кольца 8, где UНБ(t) = kНБ(U)·U(t)/4 – амплитуда сигнала отраженного от нелинейного блока 7, kНБ(U) – модуль коэффициента передачи нелинейного блока 7, φНБ(t)) – фазовый набег нелинейного блока 7.
При сложении в сумматоре-разветвителе сигналов uЛ(t) и uНЛ(t) на выходе мы получим предыскаженный сигнал uЛИН(t) = UЛИН(t)·cos(ω0t + φЛИН(t)), где UЛИН(t) – амплитуда на выходе аналогового предыскажающего линеаризатора, φЛИН(t) – суммарный фазовый набег аналогового предыскажающего линеаризатора, нелинейные искажения которого противофазны искажениям, возникающим в усилителе мощности, а фазовый набег противоположен по знаку. Следовательно, на выходе УМ снизится суммарный уровень нелинейных искажений.
Функционирование предлагаемого аналогового предыскажающего линеаризатора поясняется ниже на примере формирования и усиления мощности двухчастотного сигнала.
Например, на вход предлагаемого аналогового предыскажающего линеаризатора поступает сигнал вида:
Figure 00000001
,
(1)
где ω1,2 = 2πf1,2, а f1,2 – частота первого и второго тона сигнала,
U0 – амплитуда сигнала.
Далее сигнал разделяется в сумматоре-разветвителе на два сигнала равной мощности:
Figure 00000002
.
(2)
Сигнал uСР1(t) прошедший через линейную ветвь ослабляется в управляемом аттенюаторе 3 и добавляется фазовый набег, учитывающий задержку в нелинейной ветви для правильного сложения сигналов в сумматоре-разветвителе 2. Таким образом, на выходе линейной ветви получается сигнал, описываемый выражением:
Figure 00000003
,
(3)
где kАТТ – коэффициент ослабления аттенюатора, φФВ – фазовый набег фазовращателя.
Для простоты нелинейный блок 7, подключенный к порту 8.3 гибридного кольца 8, можно аппроксимировать выражением:
Figure 00000004
,
(4)
где b1, b3, b5 > 0 – коэффициенты аппроксимации нелинейной характеристики диодов Шоттки.
В гибридном кольце 8 сигнал uСР2(t), поступающий на порт 8.1, разделяется на два сигнала равной мощности, одна часть которого практически полностью гасится в фильтре нижних частот 5, подключенного к порту 8.2, а другая часть отражается от нелинейного блока 7, подключенного к порту 8.3, и на выходе порта 8.4 происходит сложение отраженных сигналов, результат которого описывается выражением:
Figure 00000005
, (5)
где kФНЧ – модуль коэффициента передачи фильтра нижних частот 5, φНБ(U) – фазовый набег нелинейного блока 7.
В выражении (5) опущены составляющие третьей и пятой гармоники, так как они не попадают в рабочую полосу УМ, поэтому ими можно пренебречь.
После сложения сигналов линейной и нелинейно ветви в сумматоре-разветвителе 2 сигнал усиливается линейным усилителем 6. Таким образом, сигнал на выходе аналогового предыскажающего линеаризатора описывается выражением:
Figure 00000006
, (6)
где kУМ – коэффициент усиления линейного усилителя 6.
Если аппроксимировать передаточную характеристику активного элемента усилителя мощности полиномом вида:
Figure 00000007
,
(7)
где а1> 0, а3, а5< 0 – коэффициенты аппроксимации АМ-АМ компрессии усилителя мощности, и пропустить через него сигнал описываемый выражением (6), то в спектре сигнала на выходе усилителя мощности в полосе усиления возникают интермодуляционные составляющие третьего и пятого порядка на частотах
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
, которые компенсируются составляющими на тех же частотах, представленных в выражении (6), прошедшими через линейную часть характеристики (7), за счет синфазного сложения в противофазе. Компенсация АМ/ФМ конверсии усилителя мощности происходит за счет того, что фазовая характеристика нелинейного блока 7 противоположна по знаку и при сложении двух этих фазовых набегов результирующий фазовый набег сигнала на выходе усилителя мощности
Figure 00000012
будет стремиться к нулю.
Таким образом, подбором параметров аналогового предыскажающего линеаризатора (φФВ, kАТТ, kЛУ, Rф, Сф, Есм) достигается уменьшение уровня продуктов интермодуляционных искажений третьего, пятого порядка и более высоких порядков, возникающих на выходе усилителя мощности.
При формировании и усилении полосового сигнала процессы взаимодействия будут идентичны описанным выше.
Оптимальные значения параметров сопротивления и емкости фильтра нижних частот 5, напряжения смещения диодов, коэффициента затухания управляемого аттенюатора 3, фазового набега фазовращателя 4, и коэффициента усиления линейного усилителя 6 подбираются при регулировании аналогового предыскажающего линеаризатора под конкретный усилитель мощности с известными нелинейными характеристиками.
Результаты модельных и экспериментальных исследований аналогового предыскажающего линеаризатора показали, что при произвольном полосовом передаваемом высокочастотном сигнале по предлагаемой схеме удаётся значительно снизить уровень интермодуляционных искажений третьего, пятого и более высокого порядка в усилителе мощности, что подтверждает возможность достижения технического результата.
Таким образом, введение аналогового предыскажающего линеаризатора по предлагаемой схеме в состав усилителя мощности обеспечивает достижение технического результата – повышение линейности усилителя мощности, улучшающее качество передачи информации в рабочей полосе частот и выполнение жестких требований ЭМС за пределами рабочей полосы частот.

Claims (9)

  1. Аналоговый предыскажающий линеаризатор, включающий в себя два сумматора-разветвителя, управляемый аттенюатор, управляемый фазовращатель, гибридное кольцо, фильтр нижних частот, линейный усилитель, нелинейный блок, высокочастотный вход и выход,
  2. при этом высокочастотный вход соединен с входом первого сумматора-разветвителя,
  3. первый выход первого сумматора-разветвителя соединен с входом аттенюатора,
  4. выход аттенюатора соединен с входом фазовращателя, образуя выходной сигнал, поступающий на первый вход второго сумматора разветвителя,
  5. кроме того, второй выход первого сумматора-разветвителя соединен с первым портом гибридного кольца,
  6. сигнал с первого порта поступает на второй и третий порт гибридного кольца,
  7. отраженные сигналы от второго и третьего порта поступают на четвертый порт гибридного кольца,
  8. выходной сигнал с четвертого порта гибридного кольца поступает на второй вход второго сумматора-разветвителя,
  9. при этом выходной сигнал второго сумматора-разветвителя поступает на вход линейного усилителя, выход которого соединен с высокочастотным выходом аналогового предыскажающего линеаризатора.
RU2018134767A 2018-10-03 2018-10-03 Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности RU2692966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134767A RU2692966C1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134767A RU2692966C1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692966C1 true RU2692966C1 (ru) 2019-06-28

Family

ID=67252082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134767A RU2692966C1 (ru) 2018-10-03 2018-10-03 Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692966C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1406720A1 (ru) * 1986-12-30 1988-06-30 Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола Двухканальный усилитель
RU2099855C1 (ru) * 1993-10-22 1997-12-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "РАДИС ЛТД" Линейный усилитель мощности
WO1998001945A1 (en) * 1996-07-08 1998-01-15 Cellular Telecom, Ltd. Method and apparatus for reducing intermodulation distortion in digital wideband transmission systems
RU2153761C1 (ru) * 1999-09-27 2000-07-27 Государственное унитарное предприятие Научно-производственное предприятие "Полет" Цифровой усилитель мощности

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1406720A1 (ru) * 1986-12-30 1988-06-30 Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола Двухканальный усилитель
RU2099855C1 (ru) * 1993-10-22 1997-12-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "РАДИС ЛТД" Линейный усилитель мощности
WO1998001945A1 (en) * 1996-07-08 1998-01-15 Cellular Telecom, Ltd. Method and apparatus for reducing intermodulation distortion in digital wideband transmission systems
RU2153761C1 (ru) * 1999-09-27 2000-07-27 Государственное унитарное предприятие Научно-производственное предприятие "Полет" Цифровой усилитель мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8736365B2 (en) Broadband linearization module and method
JP3041805B2 (ja) 抵抗性結合器および分圧器を有する先行歪ませ等化器
US4943783A (en) Feed forward distortion correction circuit
JP3688995B2 (ja) 電気および光信号の線形化のための列をなす歪み発生器
US5798854A (en) In-line predistorter for linearization of electronic and optical signals
US3755754A (en) Predistortion compensation for a microwave amplifier
US9438186B2 (en) Power amplifier with envelope injection
CA1216638A (en) Predistortion circuit
US20040166813A1 (en) Cartesian loop systems with digital processing
US4926136A (en) Power amplifier combiner for improving linearity of an output
KR20010033417A (ko) 광대역 전치 보상 선형화 방법 및 장치
JPH03195101A (ja) フィードフォワード先行歪ませ線形化器
JPH10242771A (ja) 改良フィ−ドフォワ−ド補正を利用する増幅器の線形化法
JP3545125B2 (ja) 歪み補償回路
US6757338B1 (en) Predistortion linearizer using even order intermodulation components
AU708748B2 (en) In-line predistorter for linearization of electronic and optical signals
WO2006046294A1 (ja) リニアライザ
RU2692966C1 (ru) Аналоговый предыскажающий линеаризатор для усилителя мощности
US6326843B1 (en) Analog reflective predistorter for power amplifiers
JP3487060B2 (ja) 歪補償回路
JP3050254B2 (ja) 低歪増幅回路
Shmakov et al. Research of Distributed Power Amplifier for Radio Transmitters of the DVB-T2 Standard
KR100542444B1 (ko) 전력 증폭기의 전치왜곡장치
US8102940B1 (en) Receive frequency band interference protection system using predistortion linearization
JPH06260847A (ja) 歪発生回路