AWT6221参考设计的发展起始于功放进一步耦合与双工S参数的测量。在此测量上,零欧姆电阻被用来缩短电路板上的匹配元件,见图2。
S参数描述N端口每一个端口网络反应的的电压信号。第一个数字的下标指的是应对口,而第二个数字指的是事件口。因此S21指信号端1在口2造成的反应。S参数来自行和列数量相等的矩阵口。沿S矩阵对角线的参数被称为反射系数,对角S参数被称为透射系数,因为他们只发生在单一端口。S矩阵的二端口网络见下表:
反射系数(S11)针对频段2和频段5射频路径的频率范围来测试。功率放大器于不符合电路的输出形成一系列的阻抗变化,其结果显示于史密斯表格见图3、图4。
图3. Cell Band: PA output to Antenna Port without Matching
图4. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match
研发AWT6221参考设计的下一步是匹配双工天线的阻抗,尽量减少在每个频段阻抗的变化频率。虽然简单的二元件从理论上看有超过窄带频率的优良表现,在更广泛的带宽中获得良好的表现,并补偿由于生产的公差和温度的变化,或电压造成的可预期变数,往往需要额外的符合要素。 3元件为两种频带选择的结果显示于史密斯图表。匹配的网络大大降低了在双工下的阻抗变数,从而简化了可符合的其余电路,见图7、图8。
图7. Cell Band: PA output to Antenna Port after Duplexer to Antenna optimization
图8. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match 研发AWT6221参考设计的再下一步是功率放大器和耦合器+双工之间的配对。再次,针对频带2和频带5,为射频路径的频率范围来测定的反思(S11)见图8;最终是要用于制定可符合在WCDMA运作中,每个频段以最小的阻抗变数,优化功率放大器性能要求的网络。与以前一样,3元件网络才能实现良好的效能;结果显示于图9、图10的史密斯图表。
图8. PCS Band : PA output to Antenna Port with(out) Match
图9. Cell Band: PA Load optimization
图10. PCS Band : PA Load optimization
最终成品参考设计符合WCDMA在频段2和频段5于室温下的要求。此外,该匹配网络在所有预期范围内,仍能保持性能规格的条件下,将变化的频率,温度和电源电压减至最少,见图11、图12。
图11. Cell Band ACPR performance Over Temperature and Voltage
图12. PCS ACPR performance Over Temperature and Voltage 本文中讨论的参考设计可为新设计的3G手机,数据卡,无线调制解调器和其他的WCDMA/HSPA设备提供有用的起点发展。在研发新的设计时,工程师需要考虑设计的重要功能要求,并考虑改变在这里讨论的匹配网络,以实现在输出功率,线性度,效率和其他射频参数的最佳权衡。审查每个功率放大器的负载牵引,将有助于确定可能不是50Ω的最佳输出阻抗匹配点。这位工程师还必须考虑到每部分变异的射频路径和网络选择,减少天线输出的变数,并且不超过预期的使用温度,频率和电源电压,让所有的射频参数维持于可接受的水平下。最后,功率放大器的控制反射(回波损耗),以避免导致电路中的不稳定或振荡将是重要的。 ANADIGICS的AWT6221是3G手机和数据设备中,双频功率放大器系列中的其中一款。目前ANADIGICS的双频功率放大器产品列出如下,新的设计也正在研发。 ? AWT6221: WCDMA/HSPA HELP3适用于UMTS频段2及5的双模PA ? AWT6222: WCDMA/HSPA HELP3适用于UMTS频段1及6的双模PA ? AWT6224: WCDMA/HSPA HELP3适用于UMTS频段1及8的双模PA ? AWT6321: CDMA/EVDO HELP2适用于蜂窝及PCS频段的双模PA。