当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 一、二次谐波产生谐波产生的根本原因是由非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非性的正弦电流,从而产生谐波。谐波频率都是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析

 一、二次谐波产生

谐波产生的根本原因是由非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非性的正弦电流,从而产生谐波。谐波频率都是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理:任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。

Band 40 TDD-LTE二次谐波要求-30dBc以下,为了保证高低温下测试通过,常温下终端制造商均会保证二次谐波在-36dBc以下,Band 40 TDD-LTE功放产生的谐波如下:

目前市场上B40滤波器在二次谐波的抑制典型值大约是24dB.理论上看,此滤波器足够抑制二次谐波。在实际的B40 TDD-LTE终端项目中,功放输出到天线输出口的插损是4dB,那么天线输出23.5dBm的时候,功放的输出功率是27.5dBm,此时的二次谐波完全可以满足-30dBc的标准。

但是实际上,由于器件均有非线性,滤波器开关也存在这样的问题,外加PCB Layout走线的不规则,项目实际测试的,二次谐波结果为-28dBc,不能满足标准。

二、LC滤波器仿真及调试

本项目采用LC无源低通滤波器有效的抑制了信号的二次谐波。此滤波器仅利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成,其优点是:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高。本项目设计中,滤波器后端预留π型匹配如图3所示。

经过ADS仿真,滤波器对二次谐波的抑制度参考图4所示曲线:红色曲线表示L型匹配在2.0GHz~5.5GHz的插损,蓝色曲线π型匹配在此频率区间的插损。我们可以比较得到,π型匹配具备更好的带内插损和带外抑制,是本项目选择的最佳方案。

采用仿真提供的π型匹配方案,经过实际的调试,当C1为1.2pF,L1为2.4nH,C2为1.2pF时候,二次谐波得到最佳的有效抑制,数据如图5所示。

三、结束语

本文主要通过采用LC滤波器,借助ADS仿真,采用了有效的匹配方式,解决了Band 40TDD-LTE二次谐波问题。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

稳压二极管型号通常由字母和数字组成,其中字母代表制造厂家或特定系列,数字代表器件的特性参数。以下是一些常见的稳压二极管型号:

关键字: 稳压二极管 额定电流 电压

在电子器件行业里,经常需要对发光二极管进行焊接,作业前需要对发光二极管的正负极进行判断,才能完成焊接工序,下面几种简便的方法可以分辨发光二极管的正负极。

关键字: 发光二极管 正负极 二极管

复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态

关键字: 复位电路 电容 电源

微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片,其工作频率(在1M...

关键字: MCU 芯片 半导体

光伏发电系统是一种利用太阳能转换为电能的清洁能源系统,包括太阳能电池板、逆变器、支架系统、电气接线箱、充电控制器、蓄电池、配电盘、接地系统和监控系统等组成部分。

关键字: 光伏发电 蓄电池 配电盘

电子线路和通信设备则必须直流稳压电源。交流电流能够立即从供电系统电力网得到,而得到直流稳压电源最经济发展.非常简单的办法便是将电力网给予的交流电流转化成直流电源。

关键字: 三相 半波电路 稳压电源

最大功率点追踪技术是指利用电流、电压和温度等参数,实时调节逆变器工作状态,保持太阳能电池板在最佳工作点上,从而提高逆变器输出功率。

关键字: 光伏 逆变器 最大功率点

逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其作用是将光伏组件产生的可变直流电压转换为市电频率交流电,是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一。

关键字: 逆变器 电压 电量

逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流。

关键字: 逆变 电焊机电路 弧焊逆变器

按输出交流电能的频率。工频逆变器(50~60Hz)、中频逆变器(400Hz~kHz)、高频逆变器(kHz~MHz)。

关键字: 逆变器 频率 工频逆变器
关闭
关闭