<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

解決mMIMO PA設計挑戰

WOLFSPEED ? 來源:WOLFSPEED ? 2022-12-22 11:29 ? 次閱讀

解決 mMIMO PA 設計挑戰

#1 摘要

大規模多輸入多輸出(mMIMO)系統設計人員在提高整體系統效率時正面臨著挑戰。在瞬時帶寬達到 200 MHz 及以上時,降低功率放大器(PA)在非線性區域工作時產生的失真變得愈發重要。平衡寬帶系統線性度和系統效率是實現 mMIMO 系統在尺寸、重量和功率要求時必須要滿足的一個指標。為了圍繞給定線性要求設計這樣一種寬帶系統,系統優化應該不止著眼于末級 PA,而應將重點拓展至整個放大鏈路。同樣地,優化整體放大鏈路時也應考慮到系統收發器和數字預失真(DPD)算法。

在 Wolfspeed 與 Analog Devices, Inc.(ADI)的合作中,我們就行業方法展開討論,深入研究效率與線性度之間的平衡,并推出以下解決方案:

放大器產品系列選擇效率更高的器件技術,即碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC)。

應用特定 DPD 系統實現簡單、高效的鏈路架構。

#2 簡介

5G 移動通信技術的快速增長和物聯網(IoT)的擴展正在為越來越多的用戶帶來更高的數據傳輸速率,其實現正是借助高效半導體技術,如碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC)。高數據傳輸速率可實現快速數據傳輸、更多用戶以及更高的服務質量。為了提供此類服務,業內正在使用更高階數的調制方案和帶寬很大的信號。這些特性推動無線傳輸中的高數據傳輸速率達到新的水平。這使得發射(TX)鏈的要求更為苛刻,因為需要更積極地激發發射器的非線性。

4G 和 5G 系統中使用的功率放大器架構為 Doherty 放大器。該架構可在功率回退期間保持峰值效率。而這一點是以即使在功率回退時仍然要求飽和為代價。

在 4G 應用中,PA 的設計是用于相對窄帶應用(帶寬約為 60 MHz)。在此類應用中,線性化問題主要由最終階段的 Doherty PA 引起。

對于 5G mMIMO 應用,所需的瞬時帶寬為 160 MHz 或以上。對于此類寬帶信號,線性化問題則可能是由整個 PA 單元、寬帶收發器和數字預失真系統組合引起。因此,更寬頻帶中的線性化會受到整個系統的影響。 除了寬帶要求之外,高效率是 5G 系統的另一個關鍵指標。效率要求是 mMIMO 有源天線系統符合尺寸和重量要求的必備條件。高效率功率放大器通常使用非對稱 Doherty 架構。此方法的缺點在于潛在的高度非線性性能。

線性和效率是一對對立的設計要素,這兩個參數需要在 PA 折中處理。為了最大限度提高效率,對 PA 有最低的線性度要求,而 DPD 系統則要確保系統級的線性要求得以滿足。

當設計寬帶 PA 以滿足特定線性度要求時,設計的優化應該如前所述,關注整個放大鏈路。同樣地,放大鏈路在優化時也應考慮到收發器系統和 DPD 系統。

#3mMIMO 的功率放大模塊

Wolfspeed 是碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC)器件技術領導者,公司垂直整合了半導體材料和器件,提供業界領先的 GaN RF 功率放大器和晶體管器件。其實現了從晶體、外延、晶圓、裸芯片與器件設計到業界領先 PA 的 GaN 前端模塊的可靠供應。 設計拓撲 Wolfspeed 的高功率多芯片非對稱 Doherty PA 模塊(PAM)使用先進的碳化硅基氮化鎵 (GaN on SiC) HEMT 器件和準確的非線性器件模塊 [1] 設計,可用于 5G mMIMO 基站應用。PAM 采用緊湊表面貼裝封裝設計,比分立式元件解決方案小得多。 模塊在搭建全功能、高性能 Doherty PAM 時需要很少的外部元件。此非對稱 Doherty PAM 對 4G 和 5G 設計標準均適用,采用 48 V 供電電壓和 6 × 6 mm 表面貼裝封裝。為提高效率,在封裝之內還集成有二次諧波終端。

a26c328e-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 圖 1:Wolfspeed PAM EVB

當前生產的 PAM 覆蓋范圍從 2.3 GHz 到 4.0 GHz 不等的 6 GHz 以下移動頻段。

WS1A3940:適用于美國 C 頻段 3.7 至 4.0 GHz 設計的優化模塊

WS1A3640:可在 3.3 GHz 至 3.8GHz 頻率下工作的優化模塊。具有設計靈活性,可在如 B42 和 B43 設計等單頻帶中工作

WS1A2639:適用于 B41 范圍(2.496 GHz 至 2.69 GHz)內頻帶設計的優化模塊

為打造完整的放大器鏈路,WSGPA01 通用放大器被設計為驅動器級,以支持上述器件在高至 5 GHz 頻段中工作的性能。

所有 PAM 器件在平均輸出功率為 38.5 dBm 至 40 dBm 下均表現出出色的線性能力(表 1),功率增益大于 13.0 dB,飽和功率大于 47 dBm。性能則通過 Analog Devices, Inc. 的 DPD 系統得到驗證,瞬時帶寬(IBW)高達 200 MHz、峰值平均功率比(PAPR)信號為 8 dB,

a3909934-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 表 1:LTE 信號下 PAM 的 RF 性能

#4數字預失真(DPD)

在過去十年中,ADI 集成收發器已經發展成為一個高性能平臺。ADI RadioVerse 系列包括各種集成收發器,支持最高 200 MHz 的占用帶寬,集成 DPD、波峰系數削減(CFR)等先進功能。

DPD 測量 開發帶寬能力為 200 MHz 及以上、符合 3GPP 標準且效率最佳的 PA 是一項重大挑戰。為了避免 TX 鏈中的非線性效應,解決方案是使用有效的 DPD 算法 [2, 3, 4]。DPD 是一種 PA 線性化技術,可估算 PA 行為模型,然后消除非線性和記憶影響。這使得 PA 能夠以更高的功率和效率工作。DPD 基本工作原理如圖 2 所示。文獻中提出了多個 DPD 模型。其中大部分是 Volterra 級數的簡化,如廣義記憶多項式(GMP)[4, 5] 和記憶多項式 (MP)[6]。

a3b28ddc-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.png

▲ 圖 2:DPD 工作基本原理

PA 和 DPD 具有部分共生關系。這種關系既和諧,也存在問題。針對特定 PA 設計而優化的 DPD 系統可能無法充分適用于另一種 PA 設計。

通常,將 DPD 和 PA 協同配置、調整以匹配特定應用后,將會實現最佳性能。因此,ADI 和 Wolfspeed 展開合作,確保系統 [ADI TRx DPD PA] 同時得到優化。密切合作因為帶寬需求的增加而變得非常關鍵。

雙方面臨相應的挑戰。Wolfspeed PA 開發人員面臨的挑戰是在保持高整體 RF 性能的同時實現更寬的帶寬。ADI DPD 開發人員面臨的挑戰是開發符合 3GPP 規范、DPD 資源和系統功耗最低的優化 DPD 算法。

AD9375 是首款采用片內 DPD 算法的 ADI RF 收發器。AD9375 DPD 解決方案支持 3G 和 4G 波形,瞬時信號帶寬最高可達 50 MHz。

對于帶寬高至 200 MHz 的 5G 系統(3G 和 4G 也適用),ADRV9029 提供兩種 DPD 解決方案(Gen3 和 Gen4),并于去年發布。

ADI 的下一代收發器將采用更加強大的 DPD 算法(Gen5),具有更快的自適應速率和更高的 DPD 采樣率,可滿足 400 MHz 5G 系統要求。該收發器還具有嵌入式 GaN 電荷捕獲校正 (CTC)IP,可提高 TDD 系統中 GaN EVM 合規性,并可進一步增強動態流量性能。新型 8T8R 收發器具有更快的恢復時間,可提供實時恢復和穩定性 [7]。

a3d15a0a-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 表 2:ADI DPD 模型/收發器發展 與基于 FPGA 的解決方案相比,在收發器 SoC 中使用嵌入式 DPD 可降低 90% 的功耗,并可將 SERDES 通道數量減半,從而降低了 FPGA 要求和成本。表 2 展示了 ADI DPD 模型發展與相應的 IBW 功能。此表表明,隨著系統帶寬能力的提高,需要進一步努力降低 DPD 功率損耗。

這些收發器特性可簡化設計,降低了小型蜂窩、mMIMO 和宏蜂窩基站的系統大小、重量、功率和成本。

為驗證并優化各代 DPD 算法,Wolfspeed 向 ADI 提供了其 mMIMO PA 模塊組合。合作的重點是評估聯合優化多套 mMIMO 系統解決方案。Wolfspeed 的 mMIMO PAM 產品組合(如前所述)采用所有 ADI DPD 算法變體進行評估。

圖 3 和圖 4 重點展示了在整個 ADI DPD 算法發展中 ADI 收發器 - Wolfspeed PA 系統性能,兩圖的信號帶寬分別的 160 MHz 和 200 MHz。在這些圖中,信號帶寬最高可達 200 MHz,符合 3GPP 發射規范要求。ADI Gen5 DPD 實現了顯著的余量,因為此線性化算法更強大,并且專為 400 MHz IBW mMIMO 系統設計。

a4016754-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 圖 3:ADI DPD 發展與 Wolfspeed mMIMO PAM

- 160 MHz IBW

a422fe6e-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 圖 4:ADI DPD 發展與 Wolfspeed mMIMO PAM

- 200 MHz IBW

ADI 和 Wolfspeed 目前正在驗證下一代 5G 系統 400 MHz 帶寬要求。此高帶寬要求給 PA 設計端和 DPD 算法開發端帶來了更多挑戰。主要挑戰仍是客戶對無線電和 PA 組件的高系統效率要求。這限制了 PA 在整個寬帶工作中的效率,對 Doherty PA 架構提出了挑戰。對 DPD 算法端的挑戰則依舊存在,要求限制資源以實現最小的功率損耗,同時還要滿足 3GPP 標準。

a4486780-81a6-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

▲ 圖 5:ADI DPD 發展和 Wolfspeed mMIMO PAM

圖 5 顯示了線性化系統 ADI TRX DPD (Gen5) - WS1A3640 n78 PA 鏈路的 ACLR 與 信號 BW 對比。采用這一系統單元,可滿足高達 340 MHz 帶寬余量規格。ADI 和 Wolfspeed 均專注于優化系統元件,以在最大效率下滿足 400 MHz 帶寬要求。

#5結論

在 DPD 和 PA 的共同調整下,才可達到 5G 系統最佳性能。Wolfspeed 與 Analog Devices, Inc. 通力合作,將功率放大器的設計開發與寬帶 mMIMO 器件的數字預失真系統緊密結合,推出的解決方案可實現線性、高效和寬帶通信系統。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關注

    關注

    142

    文章

    12418

    瀏覽量

    210135
  • 收發器
    +關注

    關注

    10

    文章

    2976

    瀏覽量

    104803
  • PA
    PA
    +關注

    關注

    3

    文章

    243

    瀏覽量

    46485
  • DPD
    DPD
    +關注

    關注

    3

    文章

    39

    瀏覽量

    15054

原文標題:解決 mMIMO PA 設計挑戰

文章出處:【微信號:WOLFSPEED,微信公眾號:WOLFSPEED】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    LNA和PA在無線設計中扮演的角色

    無線系統設計是一門復雜的學科,對設計人員的要求非常高,需要掌握多種專業技術,如今對性能、小型化和更高頻率的需求,正挑戰無線系統中兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器
    的頭像 發表于 02-03 11:16 ?1867次閱讀
    LNA和<b class='flag-5'>PA</b>在無線設計中扮演的角色

    開發mMIMO射頻前端最關鍵的三種不同功能是什么

    用于5G實現的恩智浦前端解決方案包括對開發mMIMO射頻前端最關鍵的三種不同功能:
    的頭像 發表于 09-24 13:55 ?3492次閱讀

    無線設計中LNA和PA的基本原理

    對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波無線電鏈路和相控陣雷達系統中的使用
    的頭像 發表于 02-15 14:53 ?6663次閱讀
    無線設計中LNA和<b class='flag-5'>PA</b>的基本原理

    音頻項目中外部PA干擾優化

    音頻PA
    橙群微電子
    發布于 :2023年02月23日 09:02:52

    什么是LNA和PA?有哪些基本原理?

    對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波
    發表于 08-01 07:44

    LNA和PA有什么作用?

    對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波無線電鏈路和相控陣雷達系統中的使用
    發表于 09-04 07:52

    什么是PA-RISC處理器

    什么是PA-RISC處理器  PA-RISC處理
    發表于 12-17 10:42 ?1813次閱讀

    PA-R0101 PA-R0505防盜系統技術手冊

    PA-R0101或PA-R0505型發射板平面圖
    發表于 02-12 09:33 ?17次下載
    <b class='flag-5'>PA</b>-R0101 <b class='flag-5'>PA</b>-R0505防盜系統技術手冊

    用ADS設計PA

    以前寫論文收集的一些資料,學習單片機、射頻電路的好資料?。?!ADS設計PA教程,有圖,很詳細,值得學習?。?!
    發表于 06-27 16:22 ?0次下載

    無線設計中LNA和PA的基本原理

    對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波
    發表于 03-09 18:18 ?1.2w次閱讀
    無線設計中LNA和<b class='flag-5'>PA</b>的基本原理

    什么是PA的“記憶效應”?

    在5G PA設計中,慧智微利用可重構技術架構,可以對功率放大器各頻點阻抗進行調諧控制,有效解決5G PA的記憶效應問題,使5G PA大帶寬線性度明顯改善。
    的頭像 發表于 04-07 09:52 ?1.1w次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>PA</b>的“記憶效應”?

    PA端口的應用

    PA端口的應用
    發表于 06-13 15:11 ?1次下載

    常見射頻PA的類別簡單總結

    PA設計的細節考量中,最重要的一個概念就是PA的“類”別了,也即PA的Class。比如我們經常提到的Class A、Class AB、Class E及Class F等。不同Class的PA
    發表于 08-24 15:46 ?8504次閱讀

    mMIMO支持5G,SiC上的GaN支持mMIMO

    雖然MIMO已經在一些4G基站上找到,通常使用兩個或多個發射器和接收器一次發送和接收更多數據,但mMIMO通過顯著增加單個陣列上的天線數量來擴展這一概念。
    的頭像 發表于 05-24 09:57 ?793次閱讀
    <b class='flag-5'>mMIMO</b>支持5G,SiC上的GaN支持<b class='flag-5'>mMIMO</b>

    Qorvo? 為 5G mMIMO 無線系統帶來下一代 PA 模塊

    基于氮化鎵(GaN)的功率放大器模塊(PAM),集成適用于 5G 大規模 MIMO(mMIMO)應用的偏置控制;Qorvo 的全新 QPB9362 作為一款高度集成的前端低噪聲放大器(LNA)模塊,針對
    的頭像 發表于 06-16 13:05 ?338次閱讀
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>