[实用新型]一种ALC电路无效
申请号: | 201020260903.0 | 申请日: | 2010-07-16 |
公开(公告)号: | CN201781462U | 公开(公告)日: | 2011-03-30 |
发明(设计)人: | 王红成 | 申请(专利权)人: | 东莞理工学院 |
主分类号: | H03G3/20 | 分类号: | H03G3/20;H03F1/32 |
代理公司: | 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 | 代理人: | 王秀丽 |
地址: | 523808 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 alc 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及移动通信技术领域,特别是涉及一种ALC电路。
背景技术
近年来,随着3G网络的大规模建设,为了降低设备投资和运营成本,功率放大器效率的提高越来越成为运营商关注的焦点。功率放大器的核心问题是线性化和高效率,更高的效率不仅能够为运营商节省电费,还能节省电源等配套设施的投资,而且由于生产工艺的简化,降低了整机散热的要求,增加设备的可靠性,使网络性能更稳定。因此,数字预失真(DPD,Digital Predistortion)技术、包络跟踪(Envelope tracking)、Doherty技术、包络消除再生技术(Envelopeelimination restoration)、峰值减小技术(Crest factor reduction)、自适应偏置技术(adaptive bias)、自适应射频预失真技术等提高功率放大器效率和线性的技术都有了不同程度的发展,目前,这些技术在高效率线性功放系统中都得到了广泛的应用。
在大多数高效率线性功放系统以及一些特定设备中,都需要对射频信号功率进行控制,使得射频通路上的某个节点的功率恒定在一定的范围内,满足系统输出的信号功率值恒定,且保持良好的线性的要求。ALC(Automatic LevelControl自动电平控制)电路是整个高效率、高线性系统的关键器件之一,它的功能是根据射频通路上某个节点的输入功率的变化,不断调节该节点的衰减值,使得该节点的输出功率保持恒定。如果它不能保持该节点的输出功率保持恒定,那么,整个系统的性能就会受到影响。比如应用于高效率高线性功放系统输入端的ALC电路,如果它不能保持该节点的输出功率保持恒定,整个功 放系统的输出功率就可能偏大或者偏小,而不能达到设计要求,并且功放系统的线性和效率指标就会大大受到影响,甚至造成功放管烧毁而导致整个系统被毁坏。
目前的ALC电路主要有以下几种:
射频信号通过耦合器得到耦合信号,耦合信号经过检波器的检波后,高速运算放大器。经过放大器放大后的信号送到单片机(例如MCU)。单片机根据输入的检波电压,得到输出的串行或者并行数字控制信号。数字控制信号控制通路上的数控衰减器,实现ALC控制的目的。其原理框图如图1所示:该ALC控制电路能比较准确的控制信号的功率,使得某节点的输出功率保持在一定的范围内。但是它成本高,而且需要用到MCU(Micro Control Unit,微控制单元)或者FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)电路,在实现数字控制功能时需要软件算法处理,实现起来比较复杂。
射频信号通过耦合器得到耦合信号,耦合信号经过检波器的检波后,送到高速运算放大器。经过放大器放大后的信号直接控制隔离式衰减器,从而实现自动功率控制的目的。其原理框图如图2所示:该模拟电路实现相对简单,但是应用的器件较多,特别在控制不同时隙、不同载波数的信号时,ALC功率有较大的差异。实践证明,该电路在控制TD信号时,ALC深起控状态会导致EVM(Error Vector Magnitude,误差向量幅度)等线性指标严重恶化,甚至无法解调。
同时,ALC控制电路也存在以上两种形式的类似方式,例如后检波形式等等,但是其特点都是一样的。
实用新型内容
为解决现有技术存在的上述缺点,本实用新型提供一种ALC电路。
为达上述目的,本实用新型提供一种ALC电路,所述电路包括:
与输入的射频信号连接的功率分配装置;所述功率分配装置一端依次连接 有检波器、放大器、限流器、分流器、第一射频短路器、射频延时线和微带主干线;所述微带主干线通过隔直电容、射频延时网络与所述功率分配装置另一端连接;所述微带主干线连接有衰减管。
进一步,所述衰减管负极并联有第二射频短路器和直流短路器。
进一步,所述直流短路器接地。
进一步,所述检波器和放大器之间设置有射极跟随器。
进一步,所述功率分配装置为3dB电桥、功分器或耦合器。
本实用新型有益效果如下:
本实用新型的ALC电路,能够在低成本的投入的情况下,采用简单的布局,实现更高动态的ALC控制,并且在控制不同时隙的TD信号时,射频信号的EVM等线性指标的恶化程度得到有效的缓解,保持了射频信号更高的线性控制范围。
附图说明
图1为现有一种ALC电路的结构示意图;
图2为现有另外一种ALC电路的结构示意图;
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