基于開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)以提高發(fā)3G手機(jī)發(fā)送效率
當(dāng)今已是第三代移動(dòng)通信(3G)時(shí)代,手機(jī)設(shè)計(jì)人員正忙于開發(fā)新的方案,以解決具有wcb瀏覽、無線收發(fā)電子郵件、拍照以及流送視頻等多種功能高速 數(shù)據(jù)傳輸所帶來的一系列新問題。其日益增加的壓力是將上述功能合并到一個(gè)尺寸不斷減少的外殼中,并同時(shí)提供更長(zhǎng)的工作時(shí)間。尤其是必需傳輸更高的功率和更 優(yōu)的線性度及更好的效率。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/259713.htm最重要的是,手機(jī)必須有更長(zhǎng)的通話時(shí)間,因?yàn)橛脩粜枰馁M(fèi)更多時(shí)間使用他們的手機(jī)。也就是說日益增加的特性是應(yīng)在低輸出電壓上對(duì) 可變功率作驅(qū)動(dòng)而實(shí)現(xiàn)。但影響電池工作時(shí)間的一個(gè)重要因素是電源效率及系統(tǒng)電源管理。以往,手機(jī)中用于發(fā)送信號(hào)的功率放大器(PA)由電池直接驅(qū)動(dòng),雖簡(jiǎn) 單但效率不佳。而當(dāng)今最關(guān)鍵的是高速數(shù)據(jù)傳送要求具有更高的帶寬和發(fā)送功率。因此,為保持足夠長(zhǎng)的電池工作時(shí)間,目前已有新的驅(qū)動(dòng)力來重新思考更多地采用 開關(guān)調(diào)節(jié)器類型的選擇。由此采用基于獨(dú)特的開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù),將是一種有效方案。
然而需要特別指出的是,在過去幾年中手機(jī)用電池技術(shù)雖有不斷改進(jìn),但是仍然落后于功能擴(kuò)展的需求。為此,設(shè)計(jì)人員必須用減少手機(jī)功耗來滿足高功率輸 出和更長(zhǎng)通話時(shí)間的需求,即靠手機(jī)中的半導(dǎo)體設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。由于功率放大器(PA)是當(dāng)前龐大需求的一個(gè)組件,因此立足于通過從功率控制來減少電流消耗,即 高效率低功率(HELP)技術(shù),是一種很有效的設(shè)計(jì)方案。
基于上述二種理念,有多種設(shè)計(jì)方案可先后應(yīng)用。本文將從技術(shù)發(fā)展的迸程,僅以下列二種新技術(shù)方案為例作研討。
⑴ 采用一種高度專門化設(shè)計(jì)的降壓型DC-DC開關(guān)調(diào)節(jié)器來驅(qū)動(dòng)功率放大器。這是當(dāng)今越來越廣泛受到蜂窩電話制造商們非常青睞的一種方案。當(dāng)然,通過增加外部 的DC/DC轉(zhuǎn)換器和偏置電壓控制可以優(yōu)化單鏈路功放在低功率輸出時(shí)的效率,以達(dá)到增長(zhǎng)通話時(shí)間。但是一個(gè)DC/DC開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)也必將帶來增加手機(jī)的 尺寸及成本,將使手機(jī)設(shè)計(jì)變復(fù)雜,因?yàn)槭謾C(jī)必須在不同的模擬控制狀態(tài)下進(jìn)行校準(zhǔn)。于是就有了第二個(gè)設(shè)計(jì)方案開發(fā)與應(yīng)用。
⑵ 將眾多的功率控制功能集成到功放模塊上,其集成功率控制功能不僅僅強(qiáng)調(diào)當(dāng)前功耗的問題,并提供了更有效的手機(jī)設(shè)計(jì)方法。該芯片集成允許手機(jī)設(shè)計(jì)人員不使用 單獨(dú)的DC/DC轉(zhuǎn)換器和旁路電容,來優(yōu)化功率管理和獲取更長(zhǎng)的通話時(shí)間。該控制功放功耗的一種方案是在較寬的輸出功率范圍內(nèi)提高效率,就是基于優(yōu)化低功 率輸出的需求。因?yàn)槭謾C(jī)大部分時(shí)間工作在低功率水平,大約在-4dBm的功率級(jí)。假設(shè)在PA和天線之間的電路損失大約為3dB,那么PA的輸出功率大約為 -ldBm。在低功率級(jí)(低于0dBm),功放主要消耗的是靜態(tài)電流。在-ldBm輸出功率時(shí),功放的靜態(tài)電流通常約為50mA。通過在低功率級(jí)減少靜態(tài) 電流提高功放效率,設(shè)計(jì)人員可以大量減少功率損耗。然而直到最近,該方法還是有缺陷的,因?yàn)橛糜谑謾C(jī)的典型雙狀態(tài)的單鏈路PA只能在最大額定功率下進(jìn)行優(yōu) 化,這使得手機(jī)在低功率水平下工作時(shí)的效率很低。
2 基于開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)以提高發(fā)3G手機(jī)發(fā)送效率的設(shè)計(jì)方案
從最先進(jìn)3G手機(jī)基本架構(gòu)所知,其日益增加的特性對(duì)可變功率驅(qū)動(dòng)提出新要求。如對(duì)圖像處理的應(yīng)用處理器,在視頻捕捉期間需要高達(dá)360mW的功率, 會(huì)很快耗盡電池的能量。于是電源效率及系統(tǒng)電源管理就成為影響電池一個(gè)重要因素。由于電源轉(zhuǎn)換過程中會(huì)發(fā)熱,就是獨(dú)特的開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)引入的必然。如今已 有新的驅(qū)動(dòng)力并具有較高工作效率的開關(guān)調(diào)節(jié)器可選擇。值此以擴(kuò)展頻譜技術(shù)的低噪聲開關(guān)調(diào)節(jié)器與低壓差、脈寬調(diào)制DC-DC降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器為例,對(duì)提高手機(jī) 發(fā)送效率的設(shè)計(jì)方案作分析。
2.1 采用擴(kuò)展頻譜技術(shù)的低噪聲開關(guān)調(diào)節(jié)器
在最先進(jìn)的3G手機(jī)中,所有部件都如此密集以至于不存在這種嚴(yán)重噪聲干擾可能性。況且由于成本及尺寸原因,采取屏蔽措施又不現(xiàn)實(shí)。采用開關(guān)調(diào)節(jié)器的 其中一個(gè)代價(jià)是有可能產(chǎn)生諧波噪聲。但已成功使用的一項(xiàng)技術(shù)是使DC/DC轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)時(shí)鐘偽隨機(jī)抖動(dòng),這種力法及其所實(shí)現(xiàn)的擴(kuò)展頻譜運(yùn)作使開關(guān)頻率受一 個(gè)偽隨機(jī)數(shù)(PRN)序列調(diào)制,以減少窄帶諧波。這其實(shí)是將噪聲“分散”到整個(gè)頻率范圍上,而不是集中在分別的諧波上。由于擴(kuò)頻噪聲的峰值限度要低許多, 故可極大地降低干擾。盡管這種方法中過去已成功地用分立組件實(shí)現(xiàn),但工藝的改進(jìn)已允許將擴(kuò)頻技術(shù)包含到“更新的”DC/DC轉(zhuǎn)換器中,從而可節(jié)省極大的空 間。以LTC3251開關(guān)調(diào)節(jié)器為例作說明。
在芯片上實(shí)現(xiàn)擴(kuò)頻工作的一款I(lǐng)C LTC3251是輸出電流達(dá)500mA的高效、低噪聲及無電感器型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。LTC325l的擴(kuò)頻振蕩器被設(shè)計(jì)成可產(chǎn)生頻率1MHz與 1.6MHz之間而周期為隨機(jī)變化的時(shí)鐘脈沖,這擁有將開關(guān)噪聲分散到整個(gè)頻率范圍上的好處。圖1為L(zhǎng)TC3251引腳功能與應(yīng)用示意圖。
該開關(guān)調(diào)節(jié)器可避開線性穩(wěn)壓器的效率缺點(diǎn),通過低阻抗開關(guān)及—個(gè)磁性存儲(chǔ)組件,可提供高達(dá)96%的轉(zhuǎn)換效率,故可極大地減少轉(zhuǎn)換過程中的功率損失。 通過在較高的開關(guān)頻率(譬如大于2MH2)工作,可極人地減少外部電感器及電容器的尺寸。該開關(guān)調(diào)節(jié)器對(duì)最新3G手機(jī)而言是很有效的系統(tǒng)電源管理,例如用 于圖像處理的應(yīng)用處理器上。
2.2 用低壓差、脈寬調(diào)制(PWM)DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器提高發(fā)送效率的方案
⑴ 低壓差、脈寬調(diào)制(PWM)DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器MAX1821可為WCDMA手機(jī)功率放大器(PA)供電設(shè)計(jì),當(dāng)然,它也可以用于其它需要優(yōu)先考慮高效 率的應(yīng)用。供電電壓范圍2.6V~5.5V,保證輸出電流達(dá)600mA,1MHz PWM開關(guān)頻率允許采用小尺寸外部元件,跳頻模式使輕載靜態(tài)電流降低至180?A。MAX1821可以動(dòng)態(tài)控制,提供0.4V~3.4V的輸出電壓范圍。 在電壓和電流的滿量程范圍內(nèi),該電路的設(shè)計(jì)能夠保證在30?s內(nèi)建立輸出電壓。MAX1821通過外部電阻設(shè)置輸出電壓,提供 1.25V~5.5V固定輸出電壓范圍。
MAX1821具有一個(gè)低導(dǎo)通電阻的內(nèi)部MOSFET開關(guān)和同步整流器,大大提高了轉(zhuǎn)換效率、減少了外部元件數(shù);100%占空比在600mA負(fù)載下(包括外部電感電阻在內(nèi))允許壓差僅有150mV。圖2(a)所示為基于開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)以提高發(fā)送效率的設(shè)計(jì)框圖。
基站收發(fā)器系統(tǒng)(BTS)部件包括天線、無線電收發(fā)器、信號(hào)處理系統(tǒng)以及支持、控制硬件和軟件,見圖2(b)所示。
對(duì)于廣域蜂窩站,接收器—般通過雙上器模塊和塔頂部件連接到天線。塔頂部件由低噪聲放大器(LNA)組成,在發(fā)送端天線前饋連高功率放大器 (HPA)。從圖2(a)中可看出,實(shí)際上是在電池與WCDMA功率放大器(PA)中嵌入MAX1821降壓型開關(guān)調(diào)節(jié)器,也組成了1MHZ脈寬調(diào)制降壓 轉(zhuǎn)換器,其PWM開關(guān)頻率為1MHZ。
⑵開關(guān)調(diào)節(jié)器為WCDMA功放優(yōu)化配置,有利于提高發(fā)送效率的運(yùn)行
實(shí)際上,重點(diǎn)是從系統(tǒng)性能的角度對(duì)特殊用途的MAX1820開關(guān)調(diào)節(jié)器有些什么樣的特殊性能作分析,從而優(yōu)化配置的運(yùn)行也顯而易見了。
從圖2(a)可以清楚地看出,利用MAX1821這樣的高效率開關(guān)調(diào)節(jié)器能動(dòng)態(tài)地調(diào)整WCDMA功率放大器的供電電壓,并使其跟隨功放的發(fā)送功率而 變化,又剛好能滿足射頻信號(hào)的幅度要求。既可以提高電源的利用率,又減少了功率浪費(fèi)。采用開關(guān)調(diào)節(jié)器高效率地實(shí)現(xiàn)這種調(diào)節(jié),在峰值發(fā)送功率以外的任何工作 條件下,都可大幅度地節(jié)省電池功率,見圖3所示。
新型HELP技術(shù)與開關(guān)調(diào)節(jié)器在3G手機(jī)中的應(yīng)用
圖3高效率開關(guān)調(diào)節(jié)器大幅度地節(jié)省電池功率圖
因?yàn)榉逯倒β手挥性谑謾C(jī)遠(yuǎn)離基站/或數(shù)據(jù)傳送時(shí)需要.。從總體來講,這種方案的省電效果是非常顯著的。如果功放的供電電壓能夠在一個(gè)足夠?qū)挼姆秶鷥?nèi)高效率地動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),那么,就有可能采用固定增益的線性功放,省掉目前廣泛應(yīng)用于3G時(shí)代前電話的偏置控制。
評(píng)論