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[射频] 功率放大器的电源线噪声对策

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发表于 2019-9-27 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
以智能手机为首的移动无线终端的Power Amplifier (PA)中,为了抑制不必要的辐射(频带外的&杂散发射),寻求改善PA的电源质量(PI: 电源完整性)的例子很多。在无线通信中,以国际标准(ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声对策来改善RF信号质量。本文以改善RF的信号质量(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。
/ ~# E) N5 m/ q$ c3 J
; A: |% ^0 I' w. w% S* y* ^$ ^4 x6 x" q) h1 c; t

/ Q; S+ F* O1 F* N4 X1 G, N+ w- q- v7 M+ m6 a) K6 `' N  y$ C: S

9 Z  J6 f$ R0 U& G) f
5 e8 |7 S3 T, f8 d6 j+ J6 z
% @. M5 M2 d  v& Y" m" l通过有线连接评估来改善信号质量的对策
# @9 I/ S1 K$ c, M" d5 j4 |3 u) X  o/ n# U0 h' o4 }3 A7 }5 i

- ?/ o# [' m9 u, h; V3 i) W8 B- k0 A. m
4 n1 y2 L' f! }3 i) m

& o. g' t+ R/ F通过有线连接的RF信号质量的评估项目中,有ACLR*1(临道泄露功率比)和SEM*2(频谱发射模块)。这些是评估测试RF信号近旁的寄生(不必要的辐射)的。7 e- h) S% ~# B; j1 j% I& J

9 b) ]( Y8 r$ F; T7 Z7 |
% f/ a8 [; B' {* B$ T1 d
, Z/ c; @2 l; y5 a4 m* `本稿中,介绍的是PA的电源供给中使用了DC/DC转换器时,RF信号质量的改善方法。4 H0 F( L/ E* q6 r  z

5 Y$ ]: v' ~7 c* q3 s0 t; j
0 [4 K! ]6 q3 s1 e: H" r; l) Z*1邻道泄漏功率比(ACLR):相邻的信号通道中信号泄露的程度。: p& j& c7 k; e: n* k& \; w! u
*2 频谱发射模板(SEM):频带外泄露的杂散的许可值。
% W9 R0 Y* J" G) `+ _' S
( ~4 N2 G* q+ q
8 E8 P0 ]) L! S! ^. d6 O
4 x$ Z+ O2 d' A" kRF信号质量劣化(频带外的不必要辐射)机制 (例): [9 ]( \% b: n+ k: T9 a

) o+ E5 H; G+ K5 p  M" kPA的电源线传输的噪声触动了PA的功率,该噪声出现在了PA输出电力中,从而对RF信号产生了影响。
0 r( T1 ^1 D; n) `# @/ p8 u0 T. g4 H6 g# U8 C3 D4 d
& \1 v% x( J/ }9 y. y/ D7 a

6 h8 P6 a5 V+ N/ s" b& _, Y电源线传输的噪声(F1)由于PA的2次失真特性而在载体的两侧(F2-F1和F2+F1)以杂散的形式出现。
$ H4 N7 P; ~+ P( x5 `( M/ R" i  h9 l

1 v# ]' _* f  i# d% j" S3 ^% q6 ^0 f5 V
通过DC/DC转换器供电的PA的电源质量和噪声问题(2次失真). ]9 M/ J: B' Y! U, ]
" R& w; [/ y, b  E  J4 H$ g6 u

2 D) `9 U) W4 G1 q( K  \* Z; |, l  ?, u" y
对策的重点
8 j4 z  E$ ^+ ~4 c7 @" L
: Q7 D- _9 Y% Q* R2 A- j- X; k
( v. f! A3 w: i
3 }) b, R+ J  B: b# r! b
5 `" G" ^, M" n! B
" H" K9 C; j) t% |# b9 d  q  S确定对RF信号质量产生影响的电源噪声的频率就能找到对策。
0 c7 r1 W, h( O  ]# f! b( F! [/ I) P. e/ u+ {
5 U; n7 g8 L4 I0 h8 C6 b9 A

" D  \+ a3 C# B& `  f0 Y* q# m3 n7 t: N* J/ p8 o" R4 k3 t1 e
例如,在RF信号质量评估中,一般的ACLR的评估频率频带宽是以载波频率(F2)为中心,W-CDMA为25MHz、LTE则为50MHz。如果只考虑一侧的话,与载波频率(F2)相比,评估的幅度则变成了W-CDMA为12.5MHz、LTE为25MHz。因此,在ACLR中,W-CDMA为12.5MHz、LTE为25MHz以下的频率噪声(F1)会对RF信号质量产生影响。低频带噪声是DC-DC转换器的开关发出噪声(一般的PA用的DC/DC转换器的开关频率为2~10MHz)的主要原因。因此,PA的电源线的对策中,必须要抑制DC/DC转换器的开关噪声的水平。
( Y3 C. e, L1 {( r  o3 t/ `
& ?% T5 }. d4 q+ \; k# p5 _! @; i
% \' r: T8 ~4 V* y- q9 Y5 _+ e6 y. T$ J. ]+ [; O

5 r. O. T7 ]1 P: [" E7 P
6 r. c; _. q- D为了抑制DC/DC转换器的开关噪声的水平,下图所示的对策是有效的。DC/DC转换器的输出电力LC(功率电感器和输出电容器)的后面直接插入片状电感器LQW15CN系列或者片状铁氧体磁珠BLM15PX121。
) y. j" G8 g( b1 S) T1 e. T+ B0 H; W7 x# X& C  j
4 @9 _) ^7 B( P4 B

2 K& \8 }: X) {( ~* X% n% _& v- J6 l对策结果
: \0 s4 Y2 f" Y$ R; o
: [& ^) c( b* B
8 `5 T6 e8 U/ m* X0 j
* z8 k) I7 @7 n' s9 u& K2 ~2 M9 L4 M1 l  h( s! ?# B

; Y& m) ]" h! w5 R: H前述的对策结果通过评估电路板来确认的。
* e8 x; t6 r0 Q0 C3 J+ X9 j0 t; F: N- C

% ~8 Q% {; p3 l- s, @8 m& U; `7 ]: @) x' o( [9 Z3 q' n
6 H! R* C  q8 k' L
3 l. C% f$ l/ ?# d+ g. t* w5 f
通过放入滤波器来调查该原件的损耗是否对DC/DC转换器的电力转换功率产生不好的影响。因为LQW15CN系列和BLM15PX121的超低直流阻抗特性,对电力转换效率起到的影响应该处于没有问题的水平。6 L8 [1 m6 m+ u2 N, Q6 P* D

: D) S- f) m5 N7 `/ K; u
4 `; r) w3 D  z/ w1 ]  }! l5 z, n3 O1 V" l! ~
5 C" ?, J  b+ |  g3 y. N
实际设备中的对策事例( S8 T) z  _  v1 ]/ v6 J4 Q& t

3 @0 X# n' {( |8 Z/ ~
5 r2 \" X% I3 M3 f$ [. p' Y4 H: z- \. t5 V
以下,是实际设备中的对策事例。0 F7 ~: K( m2 \3 i+ v0 ~6 W
2 V' M+ c( ]" p0 B
" p0 C6 v0 R( Y* n, H8 p2 ?

& n+ g6 n# n9 [% i8 V在智能手机中,DC/DC转换器的输出电力LC(功率电感器和输出电容器)的后面直接插入LQW15CN18N,来确认改善RF信号近旁频带的中杂散。
( r4 Z; Y" W6 h: a: O6 U
: W: ]: S1 \# {, I9 d9 K
3 ~; I6 ^$ i9 \" W( x! @结语
1 ]9 y' E" _9 e1 [, X
# ?  }' [" N% D4 E移动无线终端的PA的电源线中,通过有线连接评估来考虑针对改善信号质量的对策方法。$ j# i* B4 d+ i3 P

4 x* j: r; z) g1 q& {' N6 o' M
( N* M+ K, M+ ^$ J结论:  通过有线连接评估来达到改善信号质量的对策方法DC/DC转换器的输出LC(功率电感器和输出电容器)的后面直接插入LQW15CN系列和BLM15PX121,能够抑制DC/DC转换器的低频噪声(开关噪声),其结果是能够改善RF信号质量。# M" O5 ?; [2 d: a  n4 N) `% b# d0 V

" j( N7 `7 Q5 J9 F( S0 Y7 ]! _8 \& K/ l: q
; W; s8 C3 s  c/ T3 S( I

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