手機功率放大器的功率包絡跟蹤
2. 結果
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/170431.htm在NI LabVIEW系統(tǒng)設計軟件和ANSI C中均附有用于同步波形并可讓用戶能夠?qū)崿F(xiàn)一個波形相對另一個波形的皮秒級分辨率延遲的范例代碼。項目范例位于本文結尾處。 圖9 顯示的是使用NI PXIe-5154 1 GHz數(shù)字化儀進行數(shù)據(jù)采樣的LabVIEW采樣代碼的典型結果。 在本范例中,基帶包絡信號僅為經(jīng)換算的LTE波形幅度。 從圖中我們可以看出基帶包絡與RF波形是一致的。
圖10顯示的是LabVIEW ET演示操作的前面板界面。 除了一些標準的硬件資源控件外,還有其他一些參數(shù)也值得說明一下。 首先是波形IQ率。 本操作演示中,假定RF和包絡波形均以相同的速率采樣,速率可以是任意值。 之前我們討論的,如果要以任意量延遲包絡和RF波形,兩個波形均要以200 MHz的頻率重新采樣。第二個重要參量是是AWG相對VSG的延遲控件。 控件實際上用于控制包絡相對于RF波形的延遲,可通過輸入負值來控制RF波形相對于包絡的延遲。
從圖9的RF和包絡波形中,我們很難確定精度為納秒級的波形延遲是否與預期一致。 圖10中的波形圖顯示的是一個RF和包絡波形范例導出的數(shù)字化標記事件。 使用標尺,可以看到,RF波形相對于包絡延遲了7 ns,這主要是由于NI PXIe-5611上變頻器的路徑延遲和電纜長度差異。 如果要使兩個波形完全重疊,則 AWG相對于VSG控件應設置為7 ns,如圖11所示。
使用傳統(tǒng)的直流電源會消耗大量的電能,這使得對于LTE功率放大器而言,ET性能就變得至關重要。 雖然該技術有望顯著提高PA效率,但是修改現(xiàn)有測試和特性記述設置來適應ET是一件非常困難且成本不菲的挑戰(zhàn)。 借助NI平臺和本文提供的采樣代碼,您可以對現(xiàn)有NI PXI功率放大器測試站進行改進,以支持ET,且所花費的成本和時間遠低于傳統(tǒng)臺式設備所要求的。
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