[发明专利]一种保持功率放大器的静态电流恒定的方法及装置有效

专利信息
申请号: 201380000095.0 申请日: 2013-02-27
公开(公告)号: CN103477556B 公开(公告)日: 2017-09-29
发明(设计)人: 曾志雄;薛玉杰;孙捷;李珽;邓明金 申请(专利权)人: 华为技术有限公司
主分类号: H03F3/20 分类号: H03F3/20
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司44202 代理人: 郝传鑫,熊永强
地址: 518129 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 保持 功率放大器 静态 电流 恒定 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种保持功率放大器的静态电流恒定的方法及装置。

背景技术

在无线通信系统中,基站功率放大器动态校正性能是衡量基站性能的重要指标。基站在实际组网工作时,业务量是不断变化的,这就导致功率放大器输出的功率也不断变化,所以动态校正性能是反映基站实际工作性能的重要指标。现有技术采用如图1所示的数字预失真(Digital Predistortion,DPD)系统作为功放非线性的校正手段,DPD系统通过一个预失真元件(Predistorter,PD)和功放元件级联,实现高度线性、无失真的系统。功率放大器动态校正性能是相对于静态性能而言的,所谓静态性能就是功率放大器在测试DPD性能时输出功率保持恒定不变。而动态校正性能则是指,测试DPD性能时功率放大器输出功率是随实际业务量波动的,最小时不发射功率,最大时按功率放大器最大功率输出。由于功率放大器输出功率变化会导致功率放大器状态(如温度、静态电流、漏压、栅压等)发生变化,DPD在功率放大器状态变化较大时校正性能是很差的。

发明内容

有鉴于此,本发明实施例提供一种保持功率放大器的静态电流恒定的方法及装置,通过调整功率放大器的栅压,有利于使功率放大器的输出功率发生变化时保持其静态电流恒定,从而改善功率放大器的动态校正性能。

为了解决上述技术问题,第一方面,本发明的实施例提供了一种保持功率放大器的静态电流恒定的方法,包括:

当功率放大器的输出功率发生变化时,计算以变化初始时刻为起点的第二设定时间内的栅压补偿值;

所述计算以变化初始时刻为起点的第二设定时间内的栅压补偿值包括:

根据所述功率放大器在所述变化初始时刻之前的第一设定时间内的的第一输出功率和所述变化初始时刻的第二输出功率,计算所述变化初始时刻的栅压补偿值的初始值,和

根据所述功率放大器的热传导性能计算所述变化初始时刻之后的栅压补偿值的后续值;

利用所述栅压补偿值在所述第二设定时间内的相应时间点对所述功率放大器的栅压进行调整。

在第一种可能的实现方式中,所述计算以变化初始时刻为起点的第二设定时间内的栅压补偿值之前,还包括:

根据所述功率放大器的热传导性能确定所述第一设定时间和所述第二设定时间。

结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述根据所述功率放大器的热传导性能计算所述变化初始时刻之后的栅压补偿值的后续值具体为:

在所述变化初始时刻之后的多个时间点依次计算出渐变的多个栅压补偿值的后续值。

结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,当所述功率放大器的输出功率发生变化具体为输出功率变大时,

所述栅压补偿值大于等于0V;

所述第二设定时间内的结束时间点对应的所述栅压补偿值为0V;

所述渐变的多个栅压补偿值的后续值随时间的增大而减小。

结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,当所述功率放大器的输出功率发生变化具体为输出功率变小时,

所述栅压补偿值小于等于0V;

所述第二设定时间内的结束时间点对应的所述栅压补偿值为0V;

所述渐变的多个栅压补偿值的后续值随时间的增大而增大。

第二方面,本发明的实施例提供了一种保持功率放大器的静态电流恒定的装置,包括:

第一计算单元,用于当功率放大器的输出功率发生变化时,计算以变化初始时刻为起点的第二设定时间内的栅压补偿值;

所述第一计算单元包括:

第二计算单元,用于根据所述功率放大器在所述变化初始时刻之前的第一设定时间内的的第一输出功率和所述变化初始时刻的第二输出功率,计算所述变化初始时刻的栅压补偿值的初始值;

第三计算单元,用于根据所述功率放大器的热传导性能计算所述变化初始时刻之后的栅压补偿值的后续值;

调整单元,用于利用所述栅压补偿值在所述第二设定时间内的相应时间点对所述功率放大器的栅压进行调整。

在第一种可能的实现方式中,所述装置还包括:

确定单元,用于根据所述功率放大器的热传导性能确定所述第一设定时间和所述第二设定时间。

结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第三计算单元具体用于在所述变化初始时刻之后的多个时间点依次计算出渐变的多个栅压补偿值的后续值。

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