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功率放大器
  • 射頻功率放大器(RF PA)是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。
  • 射頻功率放大器的非線性失真會使其產生新的頻率分量,如對于二階失真會產生二次諧波和雙音拍頻,對于三階失真會產生三次諧波和多音拍頻。這些新的頻率分量如落在通帶內,將會對發射的信號造成直接干擾,如果落在通帶外將會干擾其他頻道的信號。
  • Doherty放大器最重要的特性是負載調制(load modulation),它完美地合成了兩個放大器的不對稱輸出功率。在小功率等級下只有一個放大器(稱為載波放大器,carrier amplifier)以低功率電平工作,并且在相同功率等級下Doherty 功放的效率是采用兩倍大放大器在相同輸出功率等級下所獲得的效率的兩倍。
  • 針對超高頻(UHF)讀卡器在實際應用中容易出現盲區而無法順利讀取標簽的情況,提出了應用于UHF讀寫器的數字跳頻技術方案。通過上位機軟件發送數字跳頻參數給FPGA,FPGA根據得到的參數對集成鎖相環芯片Si4133、功率放大器RF2173及外設進行配置,得到數字跳頻的栽波信號。測試結果證明,該方案應用于UHF讀卡器項目中,能順利讀到標簽。
  • 射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,他通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,識別工作無需人工干預,可工作于各種惡劣環境。射頻識別系統由閱讀器和應答器(標簽)構成。當他工作時,閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,當標簽進入磁場時產生感應電流從而獲得能量,發送出自身編碼等信息被讀取器讀取并解碼后送至電腦主機進行有關處理[1]。高頻功率放大器是閱讀器的關鍵部件,主要功能是對標簽信號的返回信號進行功率放大。
  • 功率放大器是UHF RFID系統的重要模塊,也是RFID系統中功耗最大的器件。本文采用TSMC0.18rf CMOS工藝,設計了一款用于RFID的線性功率放大器。在915 MHz頻段,最大輸出功率為17.8 dBm,飽和效率達到了40%,輸出1 dB壓縮點(P1dB)為15.4 dBm,其小信號增益達到了28.7 dB。
  • 針對超高頻(UHF)讀卡器在實際應用中容易出現盲區而無法順利讀取標簽的情況,提出了應用于UHF讀寫器的數字跳頻技術方案。通過上位機軟件發送數字跳頻參數給FPGA,FPGA根據得到的參數對集成鎖相環芯片Si4133、功率放大器RF2173及外設進行配置,得到數字跳頻的栽波信號。測試結果證明,該方案應用于UHF讀卡器項目中,能順利讀到標簽。
  • 目前,已經可以在1.2V 65nm CMOS技術的基礎上實現8Vpp和脈沖寬度調制射頻高壓/大功率驅動器。在0.9到3.6GHz的工作頻率范圍內,該芯片在9V的工作電壓下可向50Ω負載提供8.04Vpp的最大輸出擺幅。
  • 隨著多種無線通信標準在手持設備上的應用,只有進一步降低射頻功率放大器的功耗,才能延長便攜式設備的電池使用時間,從而獲得更加的用戶體驗。
  • 設計了一個工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應用于讀卡器系統的末級功率放大器。為了在工作頻段內實現平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術設計。仿真優化和實際測試表明,在整個工作頻段內放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設計指標要求。
  • 設計了一個工作頻段在902 MHz~928 MHz,輸出功率為19 dBm、功率增益高達27 dBm、應用于射頻識別(RFID)系統的驅動級功率放大器。為縮短功率放大器的研發周期并提高其開發的成功率,設計運用了仿真優化和實際測試相結合的方法。測試結果與仿真結果的高度一致性驗證了這種方法的有效性。
  • SE2425U功率放大器是專為標準藍牙和增強型數據速率應用而優化設計的微型功率放大器。在標準速率GFSK模式下SE2425U的輸出功率為+25dBm;在增強型速率8DPSK模式下則為+19.5 dBm。在任一種模式下,SE2425U也都能提供業界領先的+20 dBm天線,確保較長距離傳輸以維持穩定可靠。
  • 無線發射機可從RF功率測量和控制中獲益。正因為這些因素,與其他無線通訊網絡共存的監管要求及需要,必須監測和控制無線發射機中高功率放大器(HPA)的RF功率水平。這些測量的精度和準確性可以提高發射機的頻譜特性,并極大節約HPA的運營成本。