当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]1 引言在基于查找表的自适应预失真放大器中,最小均方LMS(1east-mean-square)算法广泛采用文献[1-5]所提出的观点。初始收敛速度、时变系统跟踪能力及稳态失调是衡量自适应滤

1 引言

在基于查找表的自适应预失真放大器中,最小均方LMS(1east-mean-square)算法广泛采用文献[1-5]所提出的观点。初始收敛速度、时变系统跟踪能力及稳态失调是衡量自适应滤波算法优劣的最重要技术指标。LMS算法的缺点是收敛速度慢。为了提高LMS算法的收敛速度,文献[6]提出改进的两个方法:输入信号去相关和尽可能增大步长参数。对于输入信号去相关方面,研究了分块LMS算法,DCT-LMS算法,归一化LMS算法。而增大步长参数方面,发现子带自适应LMS算法,SVSLMS算法,改进的SVSLMS算法。根据以前的研究:固定步长的自适应滤波算法在收敛速度、时变系统跟踪速度与收敛精度方面对算法步长因子的要求是相互矛盾的。为解决这一矛盾,提出LMS算法的步长调整原则;在初始收敛阶段或未知系统参数发生变化时,步长应较大,以便有较快的收敛速度和对时变系统的跟踪速度;而在算法收敛后,应保持很小的步长以达到很小的稳态失调噪声。

在深入研究自适应算法的基础上,提出一个新的变步长LMS算法并与以前算法相对比仿真。新算法已用于预失真放大器仿真并取得良好效果。

2 数字预失真放大器

图1为数字预失真放大器的基本结构,预失真器包括查找表和自适应预失真参数估计,反馈的输出信号Vout和输入信号Vin经自适应算法计算更新查找表中的增益系数,此增益系数与输入信号做乘法运算得到预失真信号Vpd一般而言,预失真器要补偿的是由放大器非线性带来的幅度非线性失真和相位非线性失真。预失真器的输入输出关系表示为:

 

 

式中:F(·)为预失真器的增益函数。

 

 

功率放大器的输出:

 

 

式中,G(·)为功率放大器的增益函数。

式(2)代人式(1),则有:

 

 

信号经过自适应预失真放大器之后其输出为:

 

 

3 查找表的自适应算法

LMS算法中,令Rin(n)为输入信号的自相关矩阵。W(n)为抽头权向量,那么有:

 

 

式中:d(n)为期望信号;e(n)为期望信号与输出信号的误差信号;μ为步长参数,μ(n)=β(1-exp(-α|e(n)|2))。

LMS算法收敛的条件为:0<μ<1/λmax,λmax是输入信号自相关矩阵的最大特征值。提出改进的SVSLMS算法,从而提高LMS算法的收敛速度。

4 新的自适应算法

新的自适应算法为

 

 

式(9)中μ(n)要满足0<μ(n)<1/λmax。由于α是人为指定,所以可由试验手段取得,e(n)是未知变量,其初始值无法估计,所以首先要判断α*| e(n)|2/N是否小于1/λmax。但是这会增加时间复杂度,如果能够确认α*| e(n)|2/N<1/λmax,比如第一次迭代的e(n)<1,则可直接设定α为小于1/λmax的值计算,以便减少时间复杂度。[!--empirenews.page--]

5 仿真结果

用MATLAB搭建了一个自适应预失真放大器的模型,放大器使用saleh模型。输入信号为256QAM信号,分别对SVSLMS改进型算法和该新算法进行仿真对比,其中SVSLMS改进型算法的参数取值为β=1,α=10,该新算法参数取值为α=2,N=5。迭代500次的结果如图2~图5。其中,图2是理想的功放输出星座图;图3是未经预失真器的功放输出星座图:图4是采用改进的SVSLMS算法的预失真放大器的输出星座图;图5是采用新算法的预失真放大器的输出星座图。通过仿真可知,该新算法对预失真放大器的改进明显优于SVSLMS改进型算法。

 

 

 

 

 

 

 

 

6 结论

提出一个新的变步长LMS算法,通过误差的平方函数控制步长的变化,有很好的收敛特性,用MATLAB搭建了预失真放大器的仿真系统。仿真表明:在进行500次迭代计算时该新算法对预失真放大器非线性特性的改进明显优于改进的SVSLMS算法。

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