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  • 發布時間:2020-09-28 17:34 原文鏈接: 基于ADS平臺改進型Doherty電路設計與仿真(二)

    在實際應用中,在小功率輸入的情況下,Doherty 放大器的增益和單管相比,增益有較大幅度的下降。其原因主要是:由于峰值放大器匹配電路的影響,峰值放大器截止時,其等效阻抗并不滿足理想情況的無窮大。并且由于等效阻抗并不是理想的無窮大,造成載波放大器能量的泄露,降低效率。

    為了解決Doherty 放大器在小信號的情況下,載波放大器不滿足截止的理想條件,通常會在峰值放大器和載波放大器鏈路輸入和輸出加入補償線(offset line),載波放大器后的補償線用于小信號時漏極大電流的實現,達到提前飽和提高效率的作用。峰值放大器后面的補償線用于將峰值放大器的小阻抗變換成大阻抗,實現開路狀態。因此,補償線的長短是否合適極為重要。在現代移動通信中,頻率動輒都是2GHz、3GHz,其1個波長僅僅幾十毫米,補償線幾個毫米的長短差別都會造成很大的性能上的差別,補償線的長短也是Doherty電路的調試難點。而輸入端的補償線主要作用則是為了兩路放大器可以在輸出合路的地方保持相同的相位,進行有效功率合成。

    基于ADS平臺改進型Doherty電路設計與仿真

    圖3、Doherty功放實際應用框圖

    3、改進型Doherty 功率放大器原理

    從圖1可見,傳統Doherty功放電路的輸出合路部分采用了分叉的合路器,圖中的虛線框部分,這個電路的S參數矩陣是

    基于ADS平臺改進型Doherty電路設計與仿真(1)

    Doherty功放的輸出合路器還可以采用3dB混合電橋來做,如圖4所示

    基于ADS平臺改進型Doherty電路設計與仿真

    圖4、3dB混合電橋端口示意圖


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