当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] Small cell 随着4G通信时代的到来,数据通信已取代话音成为运营商的主流业务。来自中国移动的一份报告称,未来超过50%的业务将会发生在室内,因此运营商必须找到室内覆盖的有效方法。

Small cell

随着4G通信时代的到来,数据通信已取代话音成为运营商的主流业务。来自中国移动的一份报告称,未来超过50%的业务将会发生在室内,因此运营商必须找到室内覆盖的有效方法。在这样的背景下,Small cell将会取代传统的直放站,成为运营商解决网络覆盖的主流方案。

Avago Technologies(安华高科技)推出了一系列4W 高增益PA,可以简化Small cell射频前端的设计,同时实现良好的线性指标和可靠性。

图1、Small cell射频前端

Avago 高增益4W PA

表1、Avago 高增益4W PA

Avago 高增益4W PA应用于Small cell射频前端,可实现的优点:

? 高集成度,只需一颗PA即可解决发射链路的射频放大;

? 输入、输出50欧姆全匹配,可节省大量射频调试时间;

? 高达40dB左右的增益,无需推动级;

? 实现业界最佳的线性指标,线性输出27dBm时ACPR可达到-50dBc;

? 全系列拥有一样的封装和管脚定义,轻松实现硬件平台化。

Avago 高增益4W PA 设计指导

内部框图

Avago MGA-43x28系列PA提供高达40dB的增益,内部集成了两级或三级功放,该系列集成PA的内部框图如下:

图2、集成两级功放的内部框图

图3、集成三级功放的内部框图

MGA-43428 / 43828 / 43013内部集成了两级功放,如图2所示,因为在1GHz以下的频段,两级功放已经足以提供高达33dB左右的增益。MGA-43528/ 43628 / 43728 / 43003 / 43040 内部集成了三级功放,因为在2GHz左右的频段,需要三级功放才能提供高达40dB左右的增益。

管脚定义以及应用电路

为了方便在硬件上实现平台化,该系列PA使用相同的封装和管脚定义。

MGA-43428/4382/43013的管脚定义如下图:

图4、两级功放的管脚定义

MGA-43528/43628/43728/43003/43040的管脚定义如下图:

图5、三级功放的管脚定义

由以上的管脚定义图可知,两级功放与三级功放的区别只在于Vc1和Vd1。在做兼容性设计时,只需在Vc1和Vd1走线上各串联一个0欧姆电阻,在使用三级功放时将该电阻焊上,使用2级功放时该电阻空贴,即可轻松实现一个PCB拓扑兼容所有的型号和频段。

该系列PA内部集成了射频匹配、漏压供电电路、栅压供电电路以及功率耦合电路,在电路设计时,外围电路非常简单,典型的应用电路如图6所示。

图6、应用电路

PCB Layout 设计

在射频电路中,PCB Layout的设计往往会影响到射频器件的性能,好的PCB Layout设计可以实现射频器件的最佳性能并保证稳定性和可靠性,射频功放尤其如此。

Avago 高增益4W PA在一个5×5mm的芯片中集成两级/三级功放,提供高达40dB左右的增益,此类芯片在应用中,管脚间的隔离显得尤为重要。在PCB Layout设计时一定要做好管脚之间的隔离,尤其是漏压供电管脚。在射频PCB板的设计中,我们一般通过拉远距离、增加地面积、增加接地过孔等办法来提高隔离度。

Avago 高增益4W PA 的PCB Layout建议如下:

图7、芯片封装建议

图8、Vd走线建议

图9、Vddbias旁路电容放置建议

对于Avago 该系列高增益PA来说,PCB Layout的好坏直接关系到器件能否实现datasheet中标称的性能。如下图就是一个非常完美的Layout,在应用中可以直接借鉴:

图10、Avago 高增益4W PA Layout图

TDD系统中的开关电时延

在TDD系统中,由于要频繁地进行收发切换,因此射频链路上的器件的开关电时延都必须达到一定要求。Avago 高增益4W PA可以实现足够快的开关电时延,完全可以满足TDD系统的要求。

图11、Avago 高增益4W PA开关电时延

由图11可知,只要栅压电路的串联电阻和旁路电容选择合适,Avago 高增益4W PA的开关电时延可以达到0.2uS。

总结

Avago Technologies(安华高科技)一直为射频领域提供高性能、高可靠性的器件。很多射频工程师甚至在想到LNA(低噪声放大器)的时候,就会想起Avago,其提供的LNA在业界领先几十年并成为标杆。现在,Avago通过其高性能设计和集成能力推出高增益4W PA,这将给Small cell的射频前端设计带来极大便利。

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭