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TechnicalFeature 技术特写
输入分离器设计(即在两个设计频率处使用不同的幅度和相位
漏极效率 (%)
差),可有利地将图8a中所示的堆叠等值线图相互分开。将相 3
同的部件间差异数据用于这种分散分离器设计会产生更佳结果 2 42 43
(请见图9),平均效率更高,标准偏差更低。 1
通过在数字域中直接为两个放大器输入生成信号, 0
Doherty放大器的缺陷将会大大减少。另外,还可以消除线性 幅度差 (dB) 44
示例中所示的简单部件间幅度/相位差异。为了说明这种情况 –1
–2 46 45 44 43 40 36
–3
45 250 300 350
3.60 P SAT (W)
3
42
44
3.55 30 32 34 36 38 40 42 44 40 2 27 30 32 33
频率 (GHz) 3.50 35 幅度差 (dB) 1 0
3.45 –1
30
–2 33 32 28 24
3.40
–3
40
42
2 25 250 300 350
44
0 40 42 44 46 –50 0 3 31 33 35 37 40
–2 –100 2
幅度差 (dB) –150 相位差 (º) 20 1 41
幅度差 (dB) 0
(a) 42
–1
43
–2 44
45.0 45
3.60 43.2
45 44.8 44.6 44.4 43 –3 250 300 350
44 44.5
3.55 44.2 44 相位差 (º)
3 1
频率 (GHz) 3.50 43.5 2 1 29 3 3 3 1 3 30
44.0
3.45
45.2 45 幅度差 (dB) 0 29
3.40 42.8 45 45.2 45 43.0 –1 28
2 4 45.2 42.5 –2 26 27
0 4 45 –50 0 –3 25 24 23
.
8
–2 –100 42.0 250 300 350
幅度差 (dB) –150 相位差 (º) (a) 相位差 (º)
(b) 34
33
漏极效率(%) P SAT (W)
3 3 32
30 32 34 36 3 3 1 3 31
2 38 28 2 饱和功率 (W) 30 低频–体积
29
30
高频–生产
1 32 1 30 28 低频–标称
27
高频–标称
26
幅度差 (dB) 0 40 43 36 Amplitude Difference (dB) 0 32 29 28 (b) 40 41 42 漏极效率 (%) 45 46
34
44
43
–1 34 36 41 –1 30 31 34
38 27 图8:一组分离 33
式Doherty数字放
–2 42 44 41 38 –2 26 大器的增益和相位 32
31
43
25 24 23 22 变化,具有固定 饱和功率 (W) 30
RF输入(a)、采用
40
42
–3 –3 21 29
44
45
250 300 350 250 300 350 搜寻设计的饱和功
相位差 (º) 相位差 (º) 率和效率(b)以 28
(c) 27
及累积最差情况生 26
图7:线性工作的双输入Doherty:在35.5dBm处测量的频率 产分布(c)。 (c) 40 41 42 43 44 45 46
(a)、饱和功率(b)以及最坏情况下的效率和功率(c)。 漏极效率 (%)
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