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射頻預(yù)失真技術(shù) - 利用RF預(yù)失真實現(xiàn)功放線性化

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一種有源射頻模擬預(yù)失真

設(shè)計了一種有源射頻模擬預(yù)失真器。利用小信號放大器的非線性輸出信號作為功率放大器的預(yù)失真信號,經(jīng)過對該非線性信號適當(dāng)?shù)南辔缓头日{(diào)整后,將該預(yù)失真信號注入到主信號支路與原始信號一起作為功率放大器的驅(qū)動
2017-12-29 11:34:201

插入式短波預(yù)失真器的設(shè)計與實現(xiàn)

FPGA硬件平臺,設(shè)計一種插入式短波預(yù)失真器。插入式短波預(yù)失真器級聯(lián)在激勵器與功放之間,DSP控制整個系統(tǒng)以及預(yù)失真算法部分。FPGA完成正常通信與測量2種模式下的數(shù)字混頻數(shù)字濾波以及預(yù)失真補償,利用ARM控制板集成的以太網(wǎng)功能
2018-01-18 16:54:060

壓縮感知的欠采樣預(yù)失真技術(shù)

多載波、高寬帶信號傳輸需求不斷增加,數(shù)字預(yù)失真采樣回路帶寬面臨極大挑戰(zhàn),在保證12-14位采樣數(shù)前提下,采樣帶寬的不足將影響自適應(yīng)預(yù)失真技術(shù)應(yīng)用的線性化效果,而采樣帶寬的增大又會額外增加預(yù)失真系統(tǒng)成本。 為保證欠采
2018-01-31 11:13:561

偽衛(wèi)星定位線性化誤差評估方法

與其他基于測距進(jìn)行定位解算的導(dǎo)航系統(tǒng)(如GPS)一樣,偽衛(wèi)星定位系統(tǒng)觀測模型在本質(zhì)上是非線性的,對觀測模型進(jìn)行線性化對于大部分定位算法是一個必不可少的過程,而與GPS等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)不同的是,偽衛(wèi)星
2018-02-27 16:49:411

基于RS頻譜與信號分析儀的數(shù)字預(yù)失真原理

Doherty功率放大器的線性度較差,通常需要搭配數(shù)字預(yù)失真技術(shù)(DPD)才能在基站中使用。因此, 寬帶Doherty功放除了效率、帶寬指標(biāo)需要關(guān)注外,能否線性化也是目前業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的話題。Doherty功放設(shè)計完成后,需要測試其DPD后的線性度性能,以完成對所設(shè)計的功放的整體性能評估。
2018-03-20 09:15:023495

一種線性化的自適應(yīng)算法可實現(xiàn)寬帶RF功放的高線性

在無線系統(tǒng)中,功放(PA)線性度和效率常是必須權(quán)衡的兩個參數(shù)。幸運的是,基于Volterra的自適應(yīng)數(shù)字預(yù)失真(DPD)線性化電路可以使無線系統(tǒng)中的射頻PA達(dá)到高線性度高效率。這種自適應(yīng)數(shù)字預(yù)失真
2018-12-17 09:46:003698

如何使用FPGA實現(xiàn)Volterra級數(shù)間接學(xué)習(xí)型的預(yù)失真

在寬帶無線通信系統(tǒng)中,高功率放大器HPA 因其非線性和記憶特性,將會導(dǎo)致頻譜再生和鄰道干擾。本文論述了在FPGA 硬件平臺上實現(xiàn)基于Volterra 級數(shù)間接學(xué)習(xí)型的預(yù)失真器,采用LMS 自適應(yīng)算法
2018-11-30 15:41:4715

如何進(jìn)行線性化Doherty功率放大器的設(shè)計

結(jié)合射頻數(shù)字預(yù)失真技術(shù)和Doherty技術(shù)提出了一種WCDMA線性化功率放大器的設(shè)計方案。通過計算機(jī)輔助設(shè)計和ADS仿真分析,功率放大器在輸出35瓦(45.4dBm)的情況下,ACLR達(dá)到- 55dBe。
2019-04-12 08:00:003

關(guān)于寬帶 Doherty功放線性化性能評估介紹和研究

為了進(jìn)一步評估寬帶Doherty功放在載波聚合場景下的工作狀態(tài),需要測試采用并發(fā)雙頻數(shù)字預(yù)失真技術(shù) (2D-DPD) 后的功放線性化性能。此時,功放的激勵信號是兩個10 MHz的LTE信號,采用2D-CFR技術(shù)進(jìn)行削峰處理,載波頻率分別是1.8 GHz和2 GHz。
2019-10-14 15:20:305357

關(guān)于線性化的分析介紹和應(yīng)用

Simulink Control Design工具箱的一大特點就是它提供了Block-by-Block的線性化方法。這個方法有時也叫Exact Linearization(不同于基于微分幾何的全局
2019-09-17 14:16:287777

SC2200雙通道RF功率放大器線性化電路

、小尺寸RF前端。 與補償操作相比,線性化電路使功率放大器功耗降低達(dá)70%。此外,器件將物料清單(BOM)成本降低達(dá)50%,尺寸比市場上的其它數(shù)字預(yù)失真(DPD)方案小8倍。SC2200應(yīng)用只需1平方英寸
2020-03-26 11:15:131172

射頻功放的數(shù)字基帶預(yù)失真技術(shù)研究技術(shù)的論文說明

在現(xiàn)代通信中,發(fā)射機(jī)的射頻功放大多是非線性的,而且這往往就是系統(tǒng)非線性的主要來源。功放的非線性會給系統(tǒng)帶來很多負(fù)面的影響,使整個系統(tǒng)的性能降低很多,因此,現(xiàn)代的調(diào)制技術(shù)對系統(tǒng)的線性化程度要求也越來越高,如何克服功放的非線性,提高系統(tǒng)的線性化程度,就成了通信領(lǐng)域的一個重要課題和研究熱點。
2020-01-08 14:36:119

如何使用RS信號與頻譜分析儀平臺評估Doherty功率放大器的性能

Doherty功率放大器雖然效率較高,但是其線性度通常較差,需要采用數(shù)字預(yù)失真技術(shù)對其線性化。為了滿足越來越高的通信速率,Doherty功放的工作帶寬也越來越寬。因此,為了評估Doherty功放
2020-09-07 10:47:001

RF功率放大器的自適應(yīng)前饋線性化技術(shù)詳細(xì)說明

常用的線性化技術(shù)有反饋法、預(yù)失真法、前饋法、笛卡爾環(huán)、非線性部件實現(xiàn)線性化(LINC)等。預(yù)失真法是最常用的,其工作函數(shù)預(yù)失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗小;修正算法帶寬限制小。數(shù)字預(yù)失真技術(shù)復(fù)雜度高能提供較好的IMD壓縮,但由于DSP運算速度使其帶寬小。
2020-08-07 18:52:000

如何進(jìn)行超線性功放線性化的設(shè)計方案詳細(xì)說明

和天線系統(tǒng)發(fā)射出去。而在 CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB類),將由于非線性的影響產(chǎn)生頻譜再生效應(yīng),為了較好的解決信號的頻譜再生和EVM(誤差矢量幅值)問題,就必須對功放采用線性化技術(shù)。不
2020-07-17 18:55:000

線性化技術(shù)和RF預(yù)失真器調(diào)諧實現(xiàn)最大的PA效率

瞄準(zhǔn)高效放大器時,克服RF信號的非線性特性非常具有挑戰(zhàn)性。在本應(yīng)用筆記中,提出了線性化技術(shù)和RF預(yù)失真器調(diào)諧,以使用最少的組件來實現(xiàn)最大的PA效率。該應(yīng)用中使用MAX2009 / MAX2010模擬
2021-05-21 11:31:067257

AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter?實現(xiàn)RTD接口和線性化

AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter?實現(xiàn)RTD接口和線性化
2021-03-21 17:25:5910

開關(guān)電源線性化條件研究

上期我們知道了傳遞函數(shù)的重要性,而傳遞函數(shù)只有線性系統(tǒng)才有,開關(guān)電源并不是一個線性電路,所以我們需要將其線性化。當(dāng)然,這個線性化肯定是有約束條件的,即在一定條件下才成立。
2022-03-30 16:18:282811

功放線性化技術(shù) 功放線性化技術(shù)應(yīng)用情況

  帶寬越大的信號其PAPR越大,對功放線性要求越高   6MHz帶寬的條件下PAPR大于10dB的概率是4*1 0-2   1.2MHz帶寬的條件下PAPR大于10dB的概率是10-2   500KHz帶寬的條件下PAPR大于10dB的概率是3*10-3
2022-09-06 10:13:321044

使用RF PA線性化器優(yōu)化功率放大器的預(yù)失真

本文提供功率放大器設(shè)計指南,以利用Maxim射頻(RF)功率放大器(PA)線性化器(RFPAL)或其他類型的預(yù)失真實現(xiàn)最佳性能。
2023-01-05 14:57:295000

用于射頻功率放大器線性化的多查找表數(shù)字預(yù)失真

必須考慮記憶效應(yīng)。在功放線性化PA中,數(shù)字預(yù)失真利 用了發(fā)射機(jī)中已有的數(shù)字信號處理(DSP)器件(以應(yīng)對現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)中要求的信號編碼保護(hù)和調(diào)制),從而減少了硬件調(diào)整問題。DPD是一種通 用的線性化技術(shù),它利用了軟件定義的無線電(SDR)解決
2023-02-20 10:03:110

使用SC1894線性化微波發(fā)射功率放大器

本文檔介紹如何使用Maxim的SC1894 RF PA線性化器(RFPAL)在4GHz至80GHz范圍內(nèi)對微波傳輸系統(tǒng)PA進(jìn)行線性化。它包括實現(xiàn)線性化微波放大器的基本系統(tǒng)設(shè)計考慮因素,以及自動發(fā)射功率控制(ATPC)對SC1894性能的影響。
2023-02-21 16:17:262656

放大器線性化的方法及差異是什么?

放大器線性化的方法及差異是什么? 隨著通信和電子技術(shù)的不斷發(fā)展,放大器在電子電路中的作用越來越重要。然而,由于放大器自身存在的非線性因素,它們的輸出信號可能包含不必要的諧波和失真,從而影響到整個
2023-09-18 15:08:331639

線性化技術(shù)和射頻預(yù)失真器調(diào)實現(xiàn)的PA效率

當(dāng)以高效放大器為目標(biāo)時,克服射頻信號的非線性行為非常具有挑戰(zhàn)性。在本應(yīng)用筆記中,介紹了線性化技術(shù)和射頻預(yù)失真器調(diào)諧,以使用少的組件實現(xiàn)的 PA 效率。該應(yīng)用中使用MAX2009/MAX2010模擬RF預(yù)失真器來消除非線性,而不犧牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00867

SC1905 698MHz至3800MHz RF功率放大器線性化電路(RFPAL)技術(shù)手冊

SC1905為SC1894 RF PA線性化電路(RFPAL)的引腳兼容升級版本,支持高達(dá)100MHz信號帶寬。SC1905為完全自適應(yīng)、RFin/RFout預(yù)失真線性化方案,優(yōu)化用于較寬范圍
2025-04-08 13:48:17933

SC1894 225MHz至3800MHz RF功率放大器線性化電路(RFPAL)技術(shù)手冊

SC1894是Scintera 第3代RF PA線性化電路(RFPAL ^?^ ),與前代產(chǎn)品相比,校正性能和功能都有所改善。SC1894是一款完全自適應(yīng)RFin/RFout預(yù)失真線性化
2025-04-08 14:33:56960

SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器線性化器的卓越之選

SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器線性化器的卓越之選 在當(dāng)今的通信領(lǐng)域,功率放大器的線性化是一個至關(guān)重要的課題。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,對功率放大器的效率、線性度等性能指標(biāo)
2026-01-06 09:45:0937

探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器線性化器的卓越性能

探索SC1894:225MHz - 3800MHz RF功率放大器線性化器的卓越性能 在當(dāng)今的電子工程領(lǐng)域,射頻(RF)功率放大器線性化技術(shù)對于實現(xiàn)高效、可靠的通信系統(tǒng)至關(guān)重要。SC1894作為一款
2026-01-06 11:20:1631

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