分立元件的功率放大器监控解决方案:英雄联盟S10竞猜平台

本文摘要:本文将讨论针对分立元件的功率放大器监控解决方案,并解释构建的解决方案。ADI公司获得了一系列仅限于此应用的器件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器和电流传感器,以及单芯片构建解决方案,可用于基站监控各种类型的模拟信号。

基站

在无线基站中,功率放大器对信号链的功耗、线性度、效率和成本等性能提出了更高的要求。通过监控基站中功率放大器的性能,可以最大化功率放大器的输入,同时获得拟合的线性度和效率。本文将讨论针对分立元件的功率放大器监控解决方案,并解释构建的解决方案。

ADI公司获得了一系列仅限于此应用的器件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器和电流传感器,以及单芯片构建解决方案,可用于基站监控各种类型的模拟信号。共存的传感器和数据转换器需要获得仅次于其他产品的性能和灵活性,而构建解决方案具有成本更低、尺寸更小和可靠性更高的优势。出于环境原因,优化基站的功率效率也是电信公司的主要考虑因素。

目前,人们对降低基站的总能耗和增加基站对环境的影响寄予厚望。一个基站每天的主要运营成本是电能,功率放大器可以消耗基站所需功率的一半以上。因此,优化功率放大器的功率效率可以提高运算性能,增强环境和财务效益。

基站

分立元件部署的功率放大器控制图1显示了LDMOS晶体管的基本功率水平。考虑到线性度、效率和增益之间的内在权衡,确定了功率放大器晶体管的拟合偏置状态。通过控制漏极偏置电流随着温度和时间的变化保持恒定值,可以大大提高功率放大器的整体性能,同时功率放大器可以在调整后的输出功率范围内工作。

控制栅极偏置电流的方法之一是用在评估阶段确定的相同拟合值来划分栅极电压。图1的修改的控制系统是出乎意料的,尽管这种具有相同栅极电压的方法具有高的性价比,但主要缺点是它不能根据环境、生产容差或电源电压的变化来校准。影响功率放大器漏极偏置电流的两个主要因素是高压电源线的变化和芯片温度的变化。

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