最近工作比較忙,一直在忙于處理預失真的問題。很久沒有更新新文了
線性和效率是射頻設計永恒的話題,在理想世界中,功率放大器的輸出是輸入的比例放大,除此之外與輸入完全相同,放大器使用的大部分功率貢獻在輸出信號中。因此,其效率最大且沒有失真。但現(xiàn)實世界卻并非如此:實際的線性放大器的效率往往非常差。
系統(tǒng)中使用的放大器具有優(yōu)異的線性度,但這是以效率為代價來實現(xiàn)的。,預失真就是為了實現(xiàn)線性和效率而產(chǎn)生。
數(shù)字預失真即-DPD是通過模擬功放失真模型,給輸入信號疊加一個反向的失真數(shù)據(jù),以對消射頻前端產(chǎn)生的失真。
模擬預失真則從實現(xiàn)上較為簡單,通過耦合提取失真模型,使失真數(shù)據(jù)與輸入數(shù)據(jù)稱180°反向。
正常的發(fā)射鏈路將會在放大器等非線性器件產(chǎn)生失真,會導致鄰道指標的惡化,而作為射頻通道來說我們主要關心的是鏈路對信號失真的影響而非鏈路自身的失真,所以不是關心射頻載波而是基帶信號。
可以通過提取3~5倍的基帶信號帶寬的失真數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)指標的改善?;鶐шP注的指標ACPR和EVM通常是等效換算的。都是體現(xiàn)信號指標的定量指標。
正常的發(fā)射通道可以通過鏈路模擬每一級對指標的影響。
預失真完整電路與簡單原理如下圖所示。
模擬預失真的關鍵在于取回來的失真信號要與輸入的信號反向才能提取失真的數(shù)據(jù)。所以失真數(shù)據(jù)的相位對效果有著很大的影響。我們可以通過測量整個環(huán)路的相位偏移量來確定反向鏈路的移相器應該移相多少。同時測量整個環(huán)路的延時是多少,對發(fā)射信號的電路延時進行調(diào)整,使失真信號與輸入信號對齊。
但是一般硬件電路都會有偏差,對于信號而言能夠容忍的偏差范圍就與信號的帶寬(符號率)有關。