簡(jiǎn)介
在無線基站中,功率放大器(PA)在功耗,線性度,效率和成本方面主導(dǎo)信號(hào)鏈性能。監(jiān)視和控制基站PA的性能可以最大化輸出功率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)最佳線性度和效率。本文討論了使用分立元件的PA監(jiān)控解決方案的元素,并描述了集成解決方案。
ADI公司擁有一套非常適合此類任務(wù)的組件。多通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),溫度傳感器和電流傳感器以及單芯片集成解決方案正在基站中應(yīng)用,以監(jiān)控和控制各種模擬信號(hào)。離散傳感器和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供最大的性能和配置靈活性,而集成解決方案提供更低的成本,更小的尺寸和更高的可靠性。
優(yōu)化基站的電源效率是電信行業(yè)公司的關(guān)鍵環(huán)境考慮因素。正在做出重大努力來降低基站的總體能耗,以減少它們對(duì)環(huán)境的影響。電能是基站日常運(yùn)營(yíng)成本的主要來源,PA可以承擔(dān)超過一半的功耗。因此,優(yōu)化PA的功率效率可提高運(yùn)營(yíng)性能,并提供環(huán)境和財(cái)務(wù)效益。
具有分立元件的PA控制
圖1顯示了使用橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體(LDMOS)晶體管的基本功率級(jí)。線性度,效率和增益之間的固有折衷決定了PA晶體管的最佳偏置條件。在整個(gè)溫度和時(shí)間內(nèi)將漏極偏置電流保持在最佳值可以顯著提高PA的整體性能,同時(shí)確保其保持在穩(wěn)定的輸出功率水平內(nèi)??刂茤艠O偏置電流的一種方法是使用電阻分壓器將柵極電壓設(shè)置為在評(píng)估期間確定的固定最佳值。
不幸的是,雖然這種固定柵極電壓解決方案可以它具有很高的成本效益,它有一個(gè)嚴(yán)重的缺點(diǎn):它不能糾正環(huán)境變化,制造擴(kuò)散或電源電壓變化。影響PA漏極偏置電流的兩個(gè)主要因素是高壓電源線和片上溫度的變化。
更好的方法是PA門的動(dòng)態(tài)控制電壓 - 使用數(shù)字控制算法測(cè)量漏極電流,使用ADC對(duì)其進(jìn)行數(shù)字化,并通過高分辨率DAC或低分辨率數(shù)字電位器設(shè)置所需的偏置。該控制系統(tǒng)允許PA保持所需的偏置條件,以便通過用戶可編程設(shè)定點(diǎn)優(yōu)化性能設(shè)置 - 盡管電壓,溫度和其他環(huán)境參數(shù)發(fā)生變化。
這種控制方法的關(guān)鍵因素是使用高端檢測(cè)電阻和AD8211電流檢測(cè)放大器,通過高壓電源線精確測(cè)量提供給LDMOS晶體管的電流。共模輸入范圍高達(dá)+65 V,AD8211提供20 V / V的固定增益。外部檢測(cè)電阻設(shè)置滿量程電流讀數(shù)。放大器輸出可以復(fù)用到ADC中,以生成用于監(jiān)視和控制的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。應(yīng)注意確保電流檢測(cè)放大器的輸出電壓盡可能接近ADC的滿量程模擬輸入范圍。持續(xù)監(jiān)控高壓線使功率放大器能夠連續(xù)重新調(diào)整其柵極電壓,即使在線路上檢測(cè)到電壓浪涌,從而保持最佳偏置條件。
漏極 - 源極電流LDMOS晶體管, I DS ,作為柵極 - 源極電壓的函數(shù), V gs ,有兩個(gè)與溫度有關(guān)的項(xiàng):有效電子遷移率μ和閾值電壓 V th 。
V th ,μ隨溫度升高而降低。因此,溫度變化將導(dǎo)致輸出功率的變化。使用一個(gè)或多個(gè)ADT75 12位溫度傳感器測(cè)量PA的環(huán)境溫度和內(nèi)部溫度,可以監(jiān)控電路板上的溫度變化。 ADT75是一款采用8引腳MSOP封裝的完整溫度監(jiān)控系統(tǒng),可在0°C至70°C范圍內(nèi)提供±1°C的精度。
將溫度傳感器的電壓輸出,漏極電流和其他數(shù)據(jù)復(fù)用到ADC中,可以將溫度測(cè)量值轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。根據(jù)系統(tǒng)配置,可能需要在電路板上使用多個(gè)溫度傳感器。例如,如果使用多個(gè)PA,或者如果前端需要多個(gè)預(yù)驅(qū)動(dòng)器,則每個(gè)放大器的溫度傳感器可以更好地控制系統(tǒng)。為了監(jiān)控電流傳感器和溫度傳感器,AD7992,AD7994和AD7998多通道12位ADC可用于將模擬測(cè)量轉(zhuǎn)換為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
從電流傳感器和溫度收集的數(shù)字信息可以使用控制邏輯或微控制器連續(xù)監(jiān)測(cè)傳感器。使用數(shù)字電位計(jì)或DAC動(dòng)態(tài)控制PA柵極電壓 - 同時(shí)監(jiān)控傳感器讀數(shù)并處理數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù) - 可以保持優(yōu)化的偏置條件。柵極電壓所需的控制程度將決定DAC的分辨率。電信公司通常在基站設(shè)計(jì)中使用多個(gè)PA,如圖2所示,以便為每個(gè)RF載波選擇PA提供更大的靈活性,并允許每個(gè)PA針對(duì)特定的調(diào)制方案進(jìn)行優(yōu)化。此外,組合并行PA輸出可提供更高的線性度和整體效率。在這種情況下,PA可能需要多個(gè)級(jí)聯(lián)增益級(jí),包括可變?cè)鲆娣糯笃?/u>(VGA)和預(yù)驅(qū)動(dòng)器,以滿足增益和效率要求。多通道DAC可滿足這些模塊的各種電平設(shè)置和增益控制要求。
為實(shí)現(xiàn)精確的PA柵極控制,AD5622,AD5627和AD5625 DAC均提供12位,單,雙和四輸出。它們具有內(nèi)部緩沖器,具有出色的源和接收能力,在大多數(shù)應(yīng)用中無需外部緩沖器。低功耗,保證單調(diào)性和快速建立時(shí)間的組合使這些器件成為精確電平設(shè)置應(yīng)用的理想選擇。
如果精度不是主要規(guī)格且8位分辨率可以接受,則數(shù)字電位器是一種更具成本效益的選擇。這些數(shù)字可變電阻器執(zhí)行與機(jī)械電位器或可變電阻器相同的電子調(diào)節(jié)功能,但具有增強(qiáng)的分辨率,固態(tài)可靠性和卓越的溫度性能。非易失性和一次性可編程(OTP)數(shù)字電位器是時(shí)分雙工(TDD)RF應(yīng)用的理想選擇,其中PA關(guān)閉用于TDD 接收周期并通過發(fā)送周期的固定柵極電壓接通。該預(yù)編程的啟動(dòng)電壓可降低導(dǎo)通延遲,并提高開啟發(fā)送級(jí)PA晶體管的效率。在接收狀態(tài)期間關(guān)閉PA晶體管的能力可防止發(fā)送器電路噪聲破壞接收信號(hào)并提高PA的整體效率。根據(jù)通道數(shù)量,接口類型,分辨率和非易失性存儲(chǔ)器的要求,可為此應(yīng)用提供各種數(shù)字電位器。例如,256位AD5172,一次性可編程,雙通道,I 2 C ?兼容電位器,非常適合電平設(shè)置射頻放大器中的應(yīng)用。
為了以最佳的線性度和效率監(jiān)視和控制增益,需要精確測(cè)量PA輸出上復(fù)雜RF信號(hào)的功率電平。 AD8362 TruPowr?均方根功率檢測(cè)器提供50 dB至3.8 GHz的65 dB動(dòng)態(tài)范圍,允許對(duì)W-CDMA,EDGE和UMTS蜂窩基站中常見的RF信號(hào)進(jìn)行精確的均方根功率測(cè)量。
在圖3中,功率檢測(cè)器的輸出 V OUT 連接到PA的增益控制端子以調(diào)整其增益。 PA輸出驅(qū)動(dòng)天線;定向耦合器拾取輸出的一小部分,適當(dāng)?shù)厮p它,并將其應(yīng)用于功率檢測(cè)器。功率檢測(cè)器的輸出(發(fā)送器輸出信號(hào)的均方根測(cè)量值)與DAC編程的值進(jìn)行比較, V SET ;并將PA增益調(diào)整為零差。因此, V SET 精確設(shè)置功率增益。 ADC的輸出( V OUT 的數(shù)字測(cè)量)輸入更大的反饋環(huán)路,可以跟蹤AD8362測(cè)量的發(fā)射功率輸出,從而建立值 V SET 和系統(tǒng)確定的增益要求。
這種增益控制方法可用于信號(hào)鏈前級(jí)使用的可變?cè)鲆娣糯笃鳎╒GA)和可變電壓放大器(VVA)。為了測(cè)量發(fā)送 - 和接收電源,AD8364 雙檢測(cè)器同時(shí)測(cè)量?jī)蓚€(gè)復(fù)雜的輸入信號(hào)。在VGA或預(yù)驅(qū)動(dòng)器位于PA之前且只需要一個(gè)功率檢測(cè)器的系統(tǒng)中,其中一個(gè)器件的增益是固定的,而 V OUT 則為控制另一個(gè)的輸入。
如果環(huán)路確定線路電流過高,它會(huì)向DAC發(fā)送命令以降低柵極電壓或關(guān)閉器件。然而,在某些應(yīng)用中,如果高壓電源線上出現(xiàn)電壓尖峰或不可接受的高電流,則數(shù)字控制環(huán)路無法檢測(cè)到高端電流,將信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字,并通過外部控制邏輯處理數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)
在模擬方法中,ADCMP371比較器和RF開關(guān)可用于控制到PA的RF信號(hào),如圖4所示。電流的輸出電壓足夠快。將感測(cè)直接與DAC設(shè)置的固定電壓進(jìn)行比較。當(dāng)電流傳感器輸出端出現(xiàn)高于固定電壓的電壓時(shí),由于電壓或電流尖峰,比較器可以切換RF開關(guān)上的控制引腳,幾乎瞬間將RF信號(hào)切換到PA的柵極,防止損壞PA。這種繞過數(shù)字處理的直接控制速度更快,并提供更好的保護(hù)。
結(jié)合上面討論的元素,由分立器件組成的典型PA監(jiān)視和控制配置如圖5所示。在這種情況下,唯一受監(jiān)視和控制的放大器是PA本身,但是類似的原理適用于控制信號(hào)鏈中的任何放大器。所有分立元件均使用一個(gè)主控制器控制,并使用相同的I 2 C總線進(jìn)行操作。
根據(jù)信號(hào)鏈的要求,在預(yù)驅(qū)動(dòng)和最后階段可能需要放大器,以增加天線前方信號(hào)的總功率增益。不幸的是,這些額外的功率增益級(jí)對(duì)PA的整體效率有不利影響。為了最大限度地降低PA效率的降低,必須對(duì)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行監(jiān)控和控制以優(yōu)化性能。例如,用戶需要大量的分立元件來監(jiān)控VGA上的溫度,功率和電壓電平,兩個(gè)預(yù)驅(qū)動(dòng)器和兩個(gè)用于獲取圖2中信號(hào)的最終級(jí)PA。
< h3>集成監(jiān)控
為解決這一擴(kuò)散問題,ADI公司開發(fā)了AD7294,這是一款專為解決此問題而設(shè)計(jì)的集成監(jiān)控解決方案。 AD7294包含通用監(jiān)控所需的所有功能和特性,以及集成在單個(gè)芯片上的電流,電壓和溫度控制。
AD7294由一個(gè)9通道,12位ADC和一個(gè)4通道DAC組成,具有10 mA的吸收/源功能。它采用0.6μmDMOS技術(shù)制造,允許電流傳感器測(cè)量高達(dá)59.4 V的共模電平.ADC有兩個(gè)專用電流檢測(cè)通道,兩個(gè)用于檢測(cè)外部結(jié)溫的通道,一個(gè)用于檢測(cè)外部結(jié)溫度的通道芯片的內(nèi)部溫度和四個(gè)未提交的ADC輸入用于通用監(jiān)控。
ADC通道還具有遲滯和高 - 和低限寄存器(也可在AD7992 / AD7994 / AD7998上找到)。用戶可以預(yù)編程ADC通道的上限和下限;如果違反這些限制,被監(jiān)視的信號(hào)將標(biāo)記警報(bào)。滯后寄存器為用戶提供了在發(fā)生限制違規(guī)時(shí)確定警報(bào)標(biāo)志的重置點(diǎn)的附加功能。遲滯可防止噪聲或電流傳感器讀數(shù)連續(xù)切換警報(bào)標(biāo)志。
模數(shù)轉(zhuǎn)換可以通過兩種不同的方式啟動(dòng)。 命令模式允許用戶根據(jù)需要轉(zhuǎn)換單個(gè)通道或一系列通道。 autocycle 模式在一系列預(yù)編程通道上自動(dòng)轉(zhuǎn)換,這是系統(tǒng)監(jiān)控的理想操作模式 - 尤其適用于持續(xù)監(jiān)控信號(hào),如信號(hào)功率和電流檢測(cè) - 僅在預(yù)編程為高電平時(shí)提供警報(bào) - 或違反了下限。
提供兩個(gè)雙向高側(cè)電流檢測(cè)放大器(圖7)。當(dāng)PA漏極電流流過分流電阻時(shí),小差分輸入電壓被放大。集成的電流檢測(cè)放大器可抑制高達(dá)59.4 V的共模電壓,并為其中一個(gè)多路復(fù)用ADC通道提供放大的模擬信號(hào)。兩個(gè)電流檢測(cè)放大器的固定增益均為12.5,并采用內(nèi)部2.5 V輸出偏移基準(zhǔn)電壓。
每個(gè)放大器都配有一個(gè)模擬比較器,用于故障檢測(cè),閾值高于1.2 ×滿量程電壓。
四個(gè)12位DAC提供數(shù)字控制電壓(分辨率為1.2 mV),以控制功率晶體管的偏置電流。它們還可用于為可變?cè)鲆娣糯笃魈峁┛刂齐妷骸?DAC內(nèi)核是一個(gè)薄膜,12位,固有單調(diào)串DAC,具有2.5 V基準(zhǔn)電壓和5 V輸出范圍。其輸出緩沖器驅(qū)動(dòng)高壓輸出級(jí)。 DAC的輸出范圍由偏移輸入控制,可以定位在0 V和15 V之間。這為最終用戶提供了對(duì)5 V跨度的12位精確控制選項(xiàng),同時(shí)允許靈活性當(dāng)PA晶體管遷移到更大的控制柵極電壓時(shí),使用高達(dá)15 V的偏置電壓。此外,四個(gè)DAC吸收或提供高達(dá)10 mA電流的能力使得外部驅(qū)動(dòng)緩沖器變得不必要。
結(jié)論
PA供應(yīng)商正在使用多種增益級(jí)和控制技術(shù)設(shè)計(jì)更復(fù)雜的PA前端信號(hào)鏈??捎玫亩嗤ǖ繟DC和DAC系列以及模擬RF組件非常適合處理不同的系統(tǒng)分區(qū)和架構(gòu),使設(shè)計(jì)人員能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的分布式控制。此外,單芯片解決方案(如AD7294)在電路板面積,系統(tǒng)可靠性和成本方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。從定制設(shè)計(jì)的角度來看,專用功能和集成系統(tǒng)構(gòu)建模塊的豐富功能為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了前所未有的功能。
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