[实用新型]一种基于晶体管堆叠技术的强抗失配高效功率放大器有效
| 申请号: | 201721304208.8 | 申请日: | 2017-10-10 |
| 公开(公告)号: | CN207475494U | 公开(公告)日: | 2018-06-08 |
| 发明(设计)人: | 邬海峰;滑育楠;王测天;陈依军;廖学介;吕继平;胡柳林;童伟;吴曦;杨云婷 | 申请(专利权)人: | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 |
| 主分类号: | H03F3/213 | 分类号: | H03F3/213;H03F1/56;H03F1/02 |
| 代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 李林合 |
| 地址: | 610016 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 失配 高效功率放大器 本实用新型 输出匹配网络 输入匹配网络 堆叠技术 功率增益 偏置网络 晶体管 放大器 功率放大网络 两路平衡信号 平衡型放大器 堆叠晶体管 功率放大器 供电 放大功能 功率容量 输出功率 网络实现 芯片电路 移相电路 移相控制 阻抗匹配 高效率 滤波型 插损 堆叠 平衡 双路 电路 放大 输出 保证 | ||
本实用新型公开了一种基于晶体管堆叠技术的强抗失配高效功率放大器,包括‑45°移相输入匹配网络、+45°移相输入匹配网络、双路平衡型三堆叠功率放大网络、+45°移相输出匹配网络、‑45°移相输出匹配网络、第一供电偏置网络以及第二供电偏置网络。本实用新型采用三堆叠晶体管放大网络实现平衡型放大器的放大功能,提高了平衡型功率放大器的功率增益和功率容量,同时利用三级T型滤波型移相电路实现两路平衡信号的±45°移相控制以及输入和输出阻抗匹配,在保证低插损和高效率的前提下大大提升了放大器的抗失配特性,从而提高了电路的稳定性与可靠性。本实用新型所实现的强抗失配高效功率放大器芯片电路,输出功率高、功率增益高、面积小。
技术领域
本实用新型属于场效应晶体管微波毫米波功率放大器和集成电路技术领域,具体涉及一种基于晶体管堆叠技术的强抗失配高效功率放大器的设计。
背景技术
随着3G、4G-LTE等民用通信市场的快速发展,以及5G通信的前期布局,微波毫米波前端发射器也向微波毫米波频段高性能、高集成、高效率的方向发展;此外,由于MIMO技术的广泛应用,系统对末端功率放大器的抗失配特性提出了严峻的考验,因此市场迫切的需求针对微波毫米波频段的强抗失配、高效率功率放大器芯片。
然而,在微波毫米波功率放大器芯片设计中,一直存在一些设计难题,具体体现为:
(1)传统平衡型放大器中强抗失配特性与高效率指标相互制约:由于微波毫米波前端发射器中的功率放大器的输出端需要连接一个驻波特性较差的天线,该天线对于微波毫米波功率放大器的抗失配特性提出了严峻的挑战;现有基于兰格结构实现90°相移的平衡型功率放大器在增强抗失配特性的同时,往往在输入和输出匹配网络引入较大的的带内插损,从而降低功率放大器的效率。因此,传统平衡型放大器中强抗失配特性与高效率指标相互制约。
(2)微波毫米波频段传统平衡型放大器高功率、高增益指标设计难度较大:由于未来5G市场的驱使,微波毫米波前端发射机迫切需要高增益、高功率、高效率、强抗失配功率放大器,但是现有的毫米波频段的应用电路必须采用栅长较小的半导体工艺晶体管,受到其低击穿电压的影响,功率放大器的电压摆幅将受到较大的限制,因此也就限制了功率晶体管的功率容量。
最典型的强抗失配特性的放大器是采用90°相移兰格结构的平衡功率放大器,但是,在微波毫米波频段,传统兰格平衡放大器仍然存在一些设计不足,主要体现在:
(1)强抗失配特性与高效率指标设计难度较大。
为了提高电路的抗失配特性,设计者往往需要利用兰格结构实现两路平衡结构信号的90°的相移,还要尽可能的降低引入的带内损耗,同时保证两路平衡信号具有近似相同的带内损耗,此外,还需要配合其他匹配结构实现晶体管的输入与输入端口的阻抗匹配,这大大增加了电路的设计复杂度和难度。设计者为了折中各个设计指标,往往需要通过引入一定的带内损耗来实现90°的相移和阻抗匹配,这就大大降低了功率放大器的效率指标。
(2)毫米波段高功率晶体管阻抗匹配难度较大。
由于放大器工作在毫米波段,单个晶体管的功率容量有限,设计者为了获得较高的功率容量,往往需要2n倍的功率合成结构,这种结构往往导致输出网络具有很低的最佳负载阻抗,这种低负载阻抗又将导致微波毫米波段平衡型放大器的阻抗匹配难度加大。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种基于晶体管堆叠技术的强抗失配高效功率放大器,利用三晶体管堆叠技术和与之对应的±45°移相输入与输出匹配网络,实现微波毫米波频段高增益、高效率、强抗失配等指标。
本实用新型的技术方案为:一种基于晶体管堆叠技术的强抗失配高效功率放大器,包括-45°移相输入匹配网络、+45°移相输入匹配网络、双路平衡型三堆叠功率放大网络、+45°移相输出匹配网络、-45°移相输出匹配网络、第一供电偏置网络以及第二供电偏置网络。
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