数字预失真(DPD)的负反馈电路设计注意事项.docx
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1、数字预失真(DPD用勺负反馈电路设计注意事项目录1. DPD:数字预失真12. DPD的内容简介23. DPD的负反馈电路54. 反馈电路的注意事项64. 1.带宽64. 2. ADC的采样率74. 3.反馈通道不能产生新的非线性74. 4.采集的反馈功率恒稳定75. 5. ADC的采样位数要够多86. 总结81. DPD:数字预失真DPD(Digital Pre-Distortion):简单来说就数字预失真。DPD: PA线性化技术更大的突破是可使信号预失真。预失真是PA线性化 的“法宝”,不过这也非常复杂,并要求了解PA失真特性一一而该特性的变化方 式非常复杂。预失真原理:通过一个预失真元
2、件(PrediStorter)来和功放元件(PA)级联, 非线性失真功能内置于数字、数码基带信号处理域中,其与放大器展示的失真 数量相当(“相等”),但功能却相反。将这两个非线性失真功能相结合,便能够实 现高度线性、无失真的系统。数字预失真技术的挑战在于PA的失真(即非线性) 特性会随时间、温度以及偏压(biasing)的变化而变化,因器件的不同而不同。因 此,尽管能为一个器件确定特性并设计正确的预失真算法,但要对每个器件都 进行上述工作在经济上则是不可行的。为了解决上述偏差,我们须使用反馈机 制,对输出信号进行采样,并用以校正预失真算法。数字预失真采用数字电路 实现这个预失真器(PrediS
3、tOrter),通常采用数字信号处理来完成。通过增加一 个非线性电路用以补偿功率放大器的非线性。这样就可以在功率放大器(PA)内 使用简单的AB类平台,从而可以消除基站厂商制造前馈放大器(feedforward amplifier)的负担和复杂性。此外,由于放大器不再需要误差放大器失真矫正电 路,因此可以显着提高系统效率。2. DPD的内容简介预失真线性化技术,它的优点在于不存在稳定性问题,有更宽的信号频带, 能够处理含多载波的信号。预失真技术成本较低,工艺简单,便于生产,效率 较高,一般可以达到19%以上。数字预失真的缺点:线性度略低于前馈技术,但是目前两者的已经比较接 近。数字预失真技术目
4、前之所以没有像前馈技术那样得到广泛应用,主要原因 是该技术存在以下技术瓶颈:宽带功放的非线性特性建模,它的挑战在于PA的 失真(即非线性)特性会随时间、以及偏压(biasing)的变化而变化,因器件的不同 而不同。特点在PA器件中校正模拟失真,减小了体积,功耗和成本采用LDMOS和GaN晶体管与AB类和Doherty放大器相兼容存储器实现自适应预失真核支持20MHZ的调制带宽提供20 - 30dB的ACP校正功能自适应均衡器和AQM校正DPD技术在开路电视传输设备中高功率放大器(HPA)对整机的价格具有决定意义,对 于给定的功率和噪声电子,HPA的价格将随着输入信号线性工作范围的扩大而 攀升.
5、因此用扩展HPA的线性工作范围的技术取代购买更高档的HPA的研究意 义重大。对于扩展HPA线性范围的研究和应用一一即预失真技术,在国外已经 有很多成熟的经验,出现了很多种数字自适应预失真技术如:查表法、笛卡尔 环法等,而我国在国庆50周年的数字电视试播中却仍沿用模拟电视中的中频预 失真技术,本文旨在介绍一下国外的先进的数字自适应预失真技术。1、预失真的工作原理现在的线性调制技术如QPSK和QAH及多载波调制等尽管能提供良好的频 谱效率,但由于HPA的非线性,调制后产生的波动包络信号能引起随后的HPA 产生互调失真(IMD),互调失真多呈现出邻频干扰、带内干扰现象.为了扩展 HPA的线性,产生了
6、多种预失真技术,但其原理却都是在调制器和高功放间插 入一个非线性的器件作为预失真器件(PD),使得预失真器和高功放作为一个整 体来看,其增益特性为线性。如:假设预失真器的增益函数为D?;而高功放的增益函数为:P(,);则整体的 增益函数:H(, ): D(, )xP(,)=常数 C从局部来看,由于IM3和IM5对高功放的影响比较大,而IM3(三次互调分 量)和IM5可由IM2与IM4与原基带信号调制产生,因此只要控制预失真器产 生的IM2和IM4的系数,使其与高功放和原基带信号调制产生的IM3和IM5精 确地相位相反,理论上可以很大或完全地取消整体的IM3和IM5,使高功放呈 现线性化,从而大
7、幅度抑制带外发射、减少带内失真.2、数字预失真和模拟预失真预失真可以分为两种即:数字预失真和模拟预失真.模拟预失真出现比较 早,且技术比较成熟.对于模拟电视来说,低成本的。人工调整的中频预失真 电路可以工作的很好,这是因为传送的图像质量只随HPA的工作非线性增加而 降低,预失真电路只需要定期的调整.而数字预失真技术是随着传输数字信号 的应用不断扩展的基础上逐步发展起来的,数字音频传输方面的预失真研究要 比图像传输方面相对成熟,国外对图像传输方面的数字预失真已经有很多较成 熟的技术和应用经验,国内在数字预失真的研究相对滞后,在数字图像传输试 验时或采用线性较好的电子管,或沿用模拟电视中的中频预失
8、真技术,但对于 数字电视来说,由于存在着峭壁效应,即当传送通道内的失真超过接收机纠错 能力时,图像质量将从近乎完美变成完全丢失.未来发射机的固态化趋势及数 字电视信号对于高功放非线性的敏感性都需要采用实时的。自适应的预失真技 术来抑制HPA的失真引起的峭壁效应的产生。3、高功放(HPA)产生失真的原理及工作点对高功放的影响引起高功放失真的因素包括长时因素,如温度,老化、平均输入电平变化 等.也有短时因素如噪声、动态调制(如TDMA中每个时隙采用不同的调制)、多 载波(OFDM)等引起的AM-AM和AM-PM失真,这可根据Saleh的功放模型来推 得:A?=HaXr/(1+Uax)和ZX?二 H
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