資料介紹
本文介紹有關(guān)用于LTE 微蜂窩式與有源天線系統(tǒng)式基站應(yīng)用的小型高效GaN Doherty 放大器。該Doherty 放大器采用TriQuint 半導(dǎo)體公司開(kāi)發(fā)的T1G6001528-Q3 器件,是一種寬頻帶的分立GaN 射頻功率晶體管。該Doherty 放大器具有以下特征: 在 LTE 頻率范圍(2.62 GHz ~ 2.69 GHz) 、平均輸出功率為38.5 dBm、飽和輸出功率峰值超過(guò)46 dBm、漏電效率超過(guò)55%、增益超過(guò)15 dB、LTE 兩載波 (2x 10 MHz 載波)、 信號(hào)波形8 dB 均峰比, 在Netlogic 標(biāo)準(zhǔn)DPD 下、鄰信道功率比(ACPR)超過(guò) -50 dBc、放大器大小為30 毫米x 70 毫米。 索引術(shù)語(yǔ) — GaN (氮化鎵)、Doherty 放大器、LTE、微蜂窩、有源天線系統(tǒng)、基站。
I.介紹
目前在通訊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)較高的數(shù)據(jù)速率和頻譜效率始終是開(kāi)發(fā)新技術(shù)的動(dòng)力。為了滿足無(wú)線通訊用戶越來(lái)越嚴(yán)格的較高數(shù)據(jù)速率和頻譜效率的要求,利用一些新的技術(shù), 4G 無(wú)線系統(tǒng)包括長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)(LTE)在內(nèi)的已經(jīng)被發(fā)展 。例如:正交頻分多路復(fù)用技術(shù)(OFDM)和多輸入多輸出(MIMO),這兩種技術(shù)具有較高數(shù)據(jù)速率和頻譜效率特征,可以實(shí)現(xiàn)20 MHz 的信號(hào)頻寬、100 Mbps 的下行鏈路數(shù)據(jù)速率、50 Mbps 的上行鏈路數(shù)據(jù)速率。這種LTE 設(shè)計(jì)有10 MHz 和20 MHz 兩種調(diào)制信號(hào)頻寬,前者針對(duì)一個(gè)載波,后者針對(duì)兩個(gè)載波。為在降低功率消耗的同時(shí)提供一個(gè)較高數(shù)據(jù)速率,微蜂窩式或有源天線系統(tǒng)式基站等各類(lèi)小型基站,基于LTE 的網(wǎng)絡(luò)將比W-CDMA (3G) 的網(wǎng)絡(luò)更頻繁地被利用。在這種小尺寸類(lèi)型的無(wú)線基站中, 使用高效率和小型射頻功率放大器是必要的,以提供具有最大成本效益的性能。 由于Doherty 架構(gòu)的放大器在功率回退范圍(6~10 dB)的高效率性能和與數(shù)字預(yù)失真(DPD)配合能取得高線性性能, 所以Doherty 放大器配置廣泛地被應(yīng)用于無(wú)線基站射頻功率放大器 。雖然現(xiàn)在有一些新的先進(jìn)技術(shù)正在開(kāi)發(fā)無(wú)線基站的射頻功率放大器,采用Doherty 放大器配置的高功率和高效率射頻放大器仍然是最常見(jiàn)的大規(guī)模生產(chǎn)的無(wú)線基站技術(shù)。 由于氮化鎵(GaN)射頻功率晶體管的高效率和大高功率密度等多種特征,具有支持下一代射頻功率器件應(yīng)用的需要的特性。因此是這種放大器設(shè)計(jì)實(shí)施的技術(shù)首選 。
II. GaN 射頻功率器件
本文中的Doherty 放大器中所采用的有源器件,為T(mén)riQuint 半導(dǎo)體公司所開(kāi)發(fā)的T1G6001528-Q3 器件, 它采用高電子遷移率晶體管(HEMT)和SiC HEMT 技術(shù), 是一個(gè)寬帶分立氮化鎵(GaN)產(chǎn)品, 支持28V 的工作電壓和DC ~6 GHz 的頻率范圍 。該器件采用TriQuint 生產(chǎn)的0.25 μm 氮化鎵和SiC 工藝,具有在高度漏極偏置運(yùn)行的情況下使用靜電場(chǎng)起電板技術(shù)最大化功率和效率的特征。這種優(yōu)化有可能在簡(jiǎn)化放大器的陣容,和較低的熱管理成本方面, 降低系統(tǒng)成本簡(jiǎn)化。 如圖1 所示,T1G6001528-Q3 器件采用5 毫米總門(mén)外設(shè) (total gate periphery)的分立模塊,構(gòu)建于四個(gè)1.25 毫米的高電子遷移率晶體管單位晶格。模塊貼裝與封裝接線材型針對(duì)寬帶性能進(jìn)行了優(yōu)化。
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