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功率放大器的輸入、輸出阻抗匹配的實現步驟

冬至子 ? 來源:菜鳥硬件工程師小廖的成 ? 作者:小廖 ? 2023-06-30 14:39 ? 次閱讀

功率放大的輸入、輸出阻抗匹配的實現步驟

阻抗匹配電路決定了功率放大器輸出至負載的最大功率,是功率放大器電路設計中重要的一個環節。

1、為了對功率放大器電路進行輸出匹配,繼續創建”PA_MATCH”的原理圖,將”PA_BIAS”中的電路圖進行復制

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2、從”Smith Chart Matching”元件面板中選擇“DA_SmithChartMatch”控制器插入原理圖中,如圖所示。

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3、對SmithChart參數進行設置進行設置

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4、在原理圖菜單欄“Tool”中選擇“Smith Chart”,調出“Smith Chart Unity”并設置參數。

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5、根據第4步得到Smith Chart Utility

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對輸入輸出阻抗進行設置

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自動生成電路,選擇最下邊的Auto 2-Element Match按鈕

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這時出現兩種自動匹配的網絡電路,選1種

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選中其中的一個,選中之后會發現Network Hierarch 里面的結構和以前不一樣了,自動生成了匹配電路。

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返回原理圖之后,選中DA_SmithChartMatch右擊,選擇push into Hierarch按鈕,可以查看其內部電路。

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內部電路如下,可以看出它的匹配的電容和電感,以及它的結構,如下圖所示。

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這樣就完成了輸出阻抗的匹配。

6、完成輸出阻抗的匹配之后,還要繼續進行輸入阻抗的匹配。先看看仿真結果,雙擊S參數仿真控制器,對S參數仿真控制器進行設置。同時在Parameter欄中,在“Z-Parameter”前打勾,將Z參數掃描納入仿真范圍。

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7、仿真,顯示,z(1,1)

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對要顯示的數據,輸入阻抗的實部和虛部,進行添加

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這個就是輸入阻抗的仿真結果。

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7、進行輸入阻抗匹配,從“Smith Chart Matching”元件面板中選擇“DA_SmithChartMatch”控制器插入原理圖中,組成的電路圖如下。

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對參數進行設置

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用Smith Chart Utility進行計算

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這樣就完成了輸入阻抗的匹配

8、完成了輸入輸出阻抗匹配之后即可對電路參數進行掃描。

S參數及諧波平衡仿真

完成所有原理圖電路的建立之后,就可以對功率放大器進行性能參數仿真了。

1、創建名稱為“PA_S_HB”的原理圖,insert->template選擇HB1Tone,這個是諧波仿真模板。

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2、將“PA_MATCH”中的電路復制到“PA_S_HB”中。

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3、對HB仿真控制器進行設置,設置其掃描參數是RFpower,掃描范圍是0~30dBm,步長為0.2dB.

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4、設置完成之后,進行仿真,得到下面的仿真圖形。

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5、繼續進行顯示:a、[Rectangular Plot]按鈕,插入一個矩形圖,在彈出的“Plot Traces&Attributes”對話框中雙擊“Vout”,在彈出的對話框中選擇“Fundamental tone in dBm over all sweep values”,單機[ok]按鈕完成基波隨輸入功率變化的曲線。

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b、再插入一個矩形圖,在對話框“Datasets and Equations”中選擇“Equtions”,然后再下面的選擇欄中雙擊“P_gain_transducer”

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c、繼續添加兩個矩形框,分別顯示S(1,1)和S(2,1),分別對900MHz做標記,可見S(2,1)在900MHz時增益是12.67,而反射系數卻達到-1.05,這個并不理想,因此還需要對電路進行優化設計。

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電路性能的優化

1、對電路進行優化設計,與之前一樣,在原理圖窗口中選擇“Optim/Stat/Yield/DOE”元件,選擇一個優化控制器插入原理圖中,添加兩個優化目標

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對兩個優化目標進行設置

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2、將輸入匹配的電感和電容分別改為L1和C1作為優化對象,同時在原理圖中加入一個變量控制器,并進行設置,這些初始值都是最開始的初始值。

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3、進行優化仿真,更新數據之后進行仿真的結果如下:

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可以看到,經過優化之后,在900MHz時,S(1,1)和S(2,1)均有所提高,雖然S(2,1)沒有達到20db,但是很接近20db。從頻譜可以看出,功率放大器在900MHz時輸出最大功率譜信號,1dB點輸出功率達到30dBm,增益19.328dB。

好了,關于功率放大器就到這里了,內容有點多,從明天開始就要學習低噪聲放大器的設計。

這里再來總結一下關于功率放大器設計的一個基本的過程:1、確定設計指標,選擇工藝和模型,并添加到工程的庫中;2、根據功率放大器的要求和晶體管特性確定靜態工作點,并進行穩定性分析;3、對電路進行設計,包括偏置電路的設計、阻抗匹配,這里要用到loadpull和source工具;4、對電路進行仿真,分析曲線并進行優化改進。

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