2.5G和3G移動電話改善發(fā)送效率的新型方案
引言
隨著第三代移動通信(3G)時代的臨近,手機設計人員正忙于開發(fā)新的方案,以解決高速數據傳輸所帶來的一系列新問題。其中,最主要的問題集中在軟件、屏幕技術、數據處理帶寬以及電池壽命等方面。
這些問題在在第二代(2G)只有話音和低速數據功能的手機中,還不是如此嚴峻,并且允許采用一些簡單和廉價的方案進行折衷或彌補。一個典型的例子就是功放,典型的2G手機中用于發(fā)送信號的功率放大器(PA)是由電池直接驅動的,效率雖不是最佳,但非常簡單。
而在3G手機中,最關鍵的是,高速數據傳送要求具有更高的帶寬和發(fā)送功率.因此,為保持足夠長的電池工作時間,就必須要采用更先進和效率更高的方案。
一種解決方法那就是采用一種高度專門化設計的DC-DC降壓變換器MAX1820來驅動PA,.這是當今越來越廣泛受到蜂窩電話制造商們青睞的一種方案。
降壓變換器MAX1820改善發(fā)送效率的設計方案
由MAX1820組成的改善手機2.5G和3G發(fā)送效率配置方案圖示于圖1。
圖1 應用MAX1820降壓變換器改善2.5G和3G手機發(fā)送效率方案框圖(1MHz脈寬調制降壓變換器)
從圖中可看出,實際上是在電池與WCDMA功率放大器(PA)中嵌入MAX1820降壓型開關調節(jié)器,它也是組成了1MHz脈寬調制降壓轉換器, 其PWM開關頻率為1MHz。
從圖1中可以清楚地看出,利用MAX1820這樣的高效率開關調節(jié)器能動態(tài)地調整WCDMA功率放大器(PA)的供電電壓,并使其跟隨功放(PA)的發(fā)送功率而變化,又其剛好能滿足射頻信號的幅度要求.,從而既可以提高電源的利用率,又減少功率浪費。采用開關調節(jié)器高效率地實現(xiàn)這種調節(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2所示。
圖2 與用電池直接驅動功放的方案相比較,采用MAX1820后明顯降低了手機電池的電流,尤其是在該率最高的低發(fā)送功率時節(jié)點效果更為明顯
因為峰值功率只有在手機遠離基站/或數據傳送時需要。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足夠寬的范圍內高效率地動態(tài)調節(jié),那么,就有可能采用固定增益的線性功放,省掉目前廣泛應用于2G電話的偏置控制。
那末MAX1820降壓變換器用的是什么技術能實現(xiàn)省電并提高手機發(fā)送效率?也就是說該設計方案的技術可行性是什么?這是需要在下面說明的.
該問題,實際上重點是從系統(tǒng)性能的角度,對特殊用途的MAX1820降壓變換器有些什么樣的特殊性能作一分析, 從而優(yōu)化配置的論證也顯而易見了。
為便于理解,現(xiàn)首先應該研究一下作為負載的功放及其特性見圖3。
圖3 固定增益的雙極型WCDMA功率放大器的典型負載曲線中有一個明顯的阻性成分,電源電壓和電流會從最低的0.4V/30mA(12mW)變化到最高的3.4V/600mA(2040mW)
它由一個主要蜂窩電話商制造提供,表示一個雙極工藝的固定增益WCDMA功率放大器的負載曲線。在峰值發(fā)送功率時,功率需要3.4V的供電電壓,并消耗掉300mA到600mA的電流。在最低發(fā)送功率時,也就是當靠近基站并且只發(fā)送話音時,功放僅吸取30mA的電流和0.4V到1V的電源電壓。對應的功放消耗功率分別為2040mW(最大值)和12mW(最小值)。
針對具有此類負載特性的功放,要對降壓變換器進行優(yōu)化并非易事. 而MAX1820 WCDMA蜂窩電話降壓型變換器能滿足這種要求。
MAX1820特殊性能:
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