娇小w搡bbbb搡bbb,《第一次の人妻》,中国成熟妇女毛茸茸,边啃奶头边躁狠狠躁视频免费观看

歷史上的今天

今天是:2025年03月04日(星期二)

正在發生

2019年03月04日 | 技術文章—ISSCC 2019論文解析:功率放大器篇

發布者:未來感知 來源: haikun01關鍵字:功率放大器 手機看文章 掃描二維碼
隨時隨地手機看文章

ISSCC2019論文解析目錄:

1、Session 6 Ultra-High-Speed Wireline

2、Session 4 Power Amplifiers

 

今天來看ISSCC 2019的第四個session: 功率放大器(Power Amplifiers)。

 

image.png

 

功率放大器是每年ISSCC必有的一個傳統Session,今年也不例外。

 

今年這個session一共有9篇論文,與上一篇文章提到的高速接口不同,這9篇論文全部來自于學術界。至少有兩個原因:第一,功率放大器的設計不需要16nm或7nm FinFET這樣的先進工藝,不管是射頻還是毫米波頻段,65nm或40nm的CMOS工藝足夠了,而且先進工藝的電源電壓降低,功率放大器的性能反而受到影響。第二,學術界不必過多關注可靠性,可以得到更好的性能指標。可靠性和最優性能指標是一個trade-off。

 

學術界的朋友可以好好看看這個session,說不定能找到一些啟發。

 

既然說到工藝,這里還要插入一句,為了把整個系統集成在同一顆芯片之上,遲早會有采用FinFET工藝設計功率放大器的需求的。那現在這些功率放大器技術,有哪些可以沿用到FinFET工藝?有哪些變得不那么有效?FinFET工藝的功率放大器又會哪些獨特的挑戰?這或許可以成為一個研究方向。

 

言歸正傳。從內容來看,今年功率放大器的最大關注點是回退效率(power back-off efficiency),有一半的論文在針對這一點做提高。其他幾篇論文關注點是功率合成、太赫茲、超寬帶等等。

 

在具體看每篇論文之前,我這次先介紹一下功率放大器的回退效率的背景知識,方便大家理解這些論文在解決什么技術難點。

 

為什么要關注回退效率呢?

 

現在的通信系統為了充分利用頻譜資源,都會采用很復雜的調制方式,如64QAM等等,信息同時蘊含在調制信號的相位和包絡幅度之中。這對功率放大器的線性度提出了要求,設想我傳遞給功率放大器一個有四個電平的包絡信號,假如功率放大器是完全非線性,發射出來的包絡幅度全變成一樣,那其中包含的信息就不可能找回來了。因此功率放大器必須工作在飽和輸出功率回退若干dB的地方,以避免非線性造成信號失真。

 

下面這兩頁PPT很好的說明了這個背景。

 

image.png

 

image.png

 

那怎樣才能提高功率放大器的回退效率呢?

 

想象一個簡單的A類功率放大器,當輸出功率減小時,由于偏置點不變,晶體管的直流電流不變,電源電壓不變,因此消耗的功率不變。輸出功率減小,消耗功率不變,因此效率會急劇下降。從這里我們可以看到改善回退效率的本質因素:當輸出功率減小時,同步減小功率放大器消耗的直流功率。

 

不就是減小直流功耗嘛,聽起來很容易的樣子。我先說一個很naive的想法:在功率回退時,我們同步降低電源電壓,可以嗎?

 

可以,很多人就是這樣做的,所謂的Envelope Tracking技術就是這個從這個概念出發的。往年的ISSCC有不少采用這個技術的論文,但今年沒有。簡單的說,Envelope Tracking技術先從調制信號中提取出包絡的幅度信息,然后用這個幅度信息去控制功率放大器的電源電壓,使得輸出功率小時電源電壓降低,從而提高回退效率。

 

image.png

 

聽起來很美好,但這個技術有一個本質的缺陷和兩個不好克服的技術難點。

 

本質的缺陷是速度。我們在設計功率放大器時,一般都希望有一個穩定的電源電壓,需要濾波電容進行濾波,即使不額外加濾波電容,功率放大器電源端的寄生電容本來就已經非常大了。這恰好與Envelope Tracking的技術相違背,一個要求電源電壓穩定,一個要求電源電壓能快速變化。因此,Envelope Tracking技術沒法支持快速變化的包絡,調制信號的帶寬受到限制,論文里能夠實現的碼率一般在幾十兆。在具體實現上的兩個技術難點分別是“怎么控制”——包絡環路與相位環路的匹配,以及“怎么調”——高效率的電源調制器(power modulator),我們好不容易把功率放大器的直流功耗降低,可不想這些節省的功耗被消耗在電源整流器上。

 

總的來說,在芯片設計里,電源電壓是一個特別難調的量,尤其是需要實時調的時候。電流大,無法容忍開關的插入電阻,電容大,沒法快速變化。

 

既然電源電壓不好調。那我提第二個naive的想法:在功率回退時,我們同步降低(等效)偏置電壓是否可以?

 

當然可以。B類的功率放大器不就是這個概念嘛。B類功率放大器偏置在晶體管的閾值電壓,當輸入功率減小時,等效的直流偏置點下降,晶體管消耗的直流電流下降。這的確在某種程度上提高了晶體管的功率回退效率。但是還不夠。很容易理解,功率放大器的輸出功率隨著輸入電壓幅度呈平方關系下降,而直流電流呈線性關系下降,輸出功率下降更快,因此回退效率還是不夠高。現在大家一般把B類放大器的回退效率曲線作為對比,號稱在回退若干dB時,我的效率比B類功率放大器提高了若干倍。如果你做了一個號稱可以增強回退效率的功放,結果還打不過B類,那還是不要拿出來講了……

 

image.png

 

偏置電壓繼續往下調就成了C類功率放大器,屬于非線性功率放大器的范疇。這里再插入一句:A類、B類、C類放大器這些概念可能過于簡化,但對我們的思維幫助很大。我們說一個實際放大器工作在B類,并不是說它恰好與教科書里定義的B類完全相同,而是說它的工作狀態更像、或者更接近B類,采用B類的模型進行分析更準確。

 

對于單個功率放大器晶體管本身,我們可調的物理量似乎也就電源電壓和偏置電壓了吧。或與閾值電壓也可以調,但Bulk CMOS工藝并沒有調閾值電壓這個選項,SOI工藝倒是可以。

 

似乎調電源電壓和偏置電壓都不是那么有效,那么是時候引入第二個輔助功率放大器了。設想我們有兩個功率放大器,主放大器偏置在B類或AB類,而輔放大器偏置在C類。這樣當輸入電壓幅度小的時候,C類放大器打不開,只有B類工作,呈現出一個線性功放。當輸入電壓幅度變大,B類主放大器的增益開始衰減,這時候恰好C類放大器被打開,補償B類放大器減小的功率,從而提高了整體的線性度,也就提高了相對于最大輸出功率的回退效率。

 

寫到這里,對這一塊熟悉的人應該可以看出來,這已經非常接近doherty功率放大器的概念了。但是doherty還要多一個負載牽引的概念。doherty功放的經典原理圖如下圖所示。所謂負載牽引,值得是當輔助功率放大器打開之后,它會往負載中注入一個相關的電流,可以使得主功率放大器看到的等效阻抗減小。為什么可以減小不詳細解釋了,從阻抗的定義可以推導公式。那為什么要做負載牽引呢?對于B類功率放大器,負載阻抗是一個很重要的設計參數,當負載阻抗恰好使漏電電壓擺幅接近電源電壓時,功率放大器達到最高效率。從這點出發,如果需要大的輸出功率,我們需要小的負載阻抗(V**2/R);當所需的輸出功率減小時,最優的負載阻抗應該隨之同步變大,使得B類放大器總是處于效率最優狀態。Doherty功放正是在朝這方面努力。

 

image.png

 

Doherty結構的功放在這幾年的ISSCC露臉次數非常多,是功率放大器方向的熱門領域。今年也有數篇,我會解析每篇是在解決Doherty中的什么問題。

 

除了上面這些,還有兩個提高回退效率的技術,digital功率放大器(配合Polar發射機使用)和Out phasing功率放大器。與Envelope Tracking類似,Digital功率放大器也把調制信號分為相位和幅度兩個支路,但幅度支路采用數字的方式控制功率放大器子單元陣列的開關數目,這樣避免了去動很難調的電源電壓,可實現更大的帶寬,在我看來是個比envelope tracking更具備潛力的技術。DPA也面對幅度和相位支路匹配的問題,但不需要經過慢速的電源調制模塊,應該比envelope tracking更好控制。而Out phasing功率放大器是通過改變兩個功率放大器的輸出信號矢量角度來改變整體輸出功率,類似于矢量合成的概念,其在回退效率上的好處應該也是來源于回退時的阻抗調制。如果采用隔離型功率合成器,out phasing功率放大器相對于普通B類功率放大器在回退效率上沒有優勢。

 

一不小心背景知識介紹的有點多,但把這些背景知識串起來又對理解論文很有必要。具體的論文解析只能等到下周再寫了。

 


關鍵字:功率放大器 引用地址:技術文章—ISSCC 2019論文解析:功率放大器篇

上一篇:技術文章—深入理解熱焊盤與反焊盤
下一篇:運用虛短和虛斷解決運算放大器問題

推薦閱讀

關鍵結論-2017年柔性AMOLED面板營收達到120億美元,而2016年為35億美元,增幅為250%。-雖然柔性AMOLED面板供應商的數量也在不斷增加,但供應能力仍然集中在三星。-2018年柔性AMOLED面板的需求預計不會像其供應量那樣快速增長。據IHS Markit數據表明,2017年由于市場需求的猛增,柔性有源矩陣有機發光二極管(AMOLED)顯示器出貨營增長超過3倍,并在AMOLED...
像許多女性一樣,梅根利·奇菲爾德(Meghan Litchfield)害怕購買牛仔褲。女性購買牛仔褲時常常有發出各種抱怨:品牌之間的尺寸不一致,對背部口袋伸展或下垂的方式不滿意抑或是走進更衣室時,明明有多種選擇卻因不合身,只能空手而歸的羞辱感。即便是身材最好的人也會遇到不合身的情況。大多數時候,她會買一條適合她臀部的牛仔褲,然后讓裁縫剪裁收腰。...
定時器,中斷這兩樣東西是學習一個MCU必須掌握的,也是非常有用的!STM32的TIM一般有高級定時器TIM1,(TIM8只有在互聯性產品有),普通定時器TIM2,TIM3,TIM4,(TIM5,TIM6,TIM7有點設備中沒有);今天就只介紹普通定時器,因為高級定時器我還不會!每一個普通定時器都有4路通道!我們先看看這個邏輯圖吧!我們今天先討論討論定時器的問題!我用紅色筆標過...
3月2日,又一家汽車公司成立了!它就是集度汽車。集度汽車是百度與吉利合資成立的汽車公司,注冊資本20億元人民幣,其中百度持股55%,5個董事會席位僅有1位董事來自吉利,是現任吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧。集度汽車的正式成立,標志著百度與吉利聯合造車項目正式落地。那么,如何看待新成立的集度汽車?百度為何要選擇吉利合作?在群雄爭霸的中國汽車市...

史海拾趣

問答坊 | AI 解惑

微軟Win 7出來了,你用了么?

據國外媒體報道,摩根士丹利分析師凱瑟琳·胡博蒂(Kathryn Huberty)于近日發布報告稱,微軟Windows 7的發布極大地推動了PC的銷量增長。 根據市場調研機構NPD的數據,在截至10月24日的一周,PC銷量同比增長了40%,這一周當中有三天是在Windows 7 ...…

查看全部問答∨

.net cf2.0 裝載項目的圖片資源時,vs2005,調試時老彈出窗口提示文件找不到

在哪兒可以關掉這個提示? wince6.0 我把項目\\resource目錄下的圖片都設為嵌入方式了。但是在調用的時候老是找不到文件:NotFoundFileException和UnAuthorizedAccessException---但是圖在form上會正確的顯示出來,微軟的bbs說是cf2.0的bug ...…

查看全部問答∨

問個單片機數據接收問題!(應該比較簡單,來就送分)

    單個字符接收沒什么問題,多字節接收不行了!比如我要從串口調試助手送出一串字符(AAC234,7568等),單片機接收后存到緩存里?有幾個菜的問題先問下:這個字符串是動態的,個數不定,是不是只要將接收數組定義大點就可以,數據處理 ...…

查看全部問答∨

DMA接收溢出的問題

請教各位高手 如果DMA接收設置為4個字節,但發了5個字節時,會吧數組前面的字節覆蓋掉,等下一次在發送4個字節的時候,DMA接收數組還是串了一個字節?怎么解決呢?…

查看全部問答∨

load program 時候出錯拉!

我 load program 時總是提示在程序空間的VECT的首地址處失敗,vector.asm分配到VECT空間, 著是怎么回事啊?請高手指點,謝謝拉 …

查看全部問答∨

大伙都怎樣學習FPGA

我目前大三下,就讀于電子科技大學(成都),接觸FPGA半年多了。上學期報了個私人培訓班,設計過一些小的程序(異步FIFO,SDH幀頭搜索,SPI接口,SDRAM存儲視頻信號)。這學期想去公司找實習,但相關公司都不找實習生的。由于不想考研,課也就基本上 ...…

查看全部問答∨

提問+MSP430的ADC10CLK的最大值可達6.3MHz MSP430的最大采樣率是多少

ADC10CLK的最大值可達6.3MHz 為什么測試只到2.6M(根據200Ksps推算的值) MSP430的最大采樣率是多少,注意芯片手冊上的200Ksps的單位是轉換率,而不是采樣率,采樣率包括前期的采樣保持+數值轉換。…

查看全部問答∨

超長電池續航:可穿戴創新產品是怎么解決的?

可穿戴設備無疑是今年年初美國賭城消費電子展(CES)的重頭戲之一,不過有分析人士認為,“CES 2014:智能穿戴有熱點無亮點”,原因在于沒有一款產品能讓消費者一見鐘情。這算是給可穿戴設備潑了冷水嗎?其實,情況并沒有這么糟糕。榮獲“CES 2014創新 ...…

查看全部問答∨

samr21 運行contiki examples

  contiki系統的網絡能力很強大,里面有最新的6LoWPAN協議和Rime協議還有思科提供的ipv6,可以很輕松的實現基于IP的物聯網。  想要把contiki移植到samr21 平臺上最重要的就是要實現下面這些函數:(contiki把整個框架已經寫好 ...…

查看全部問答∨
小廣播
最新電源管理文章
隨便看看

 
EEWorld訂閱號

 
EEWorld服務號

 
汽車開發圈

 
機器人開發圈

電子工程世界版權所有 京ICP證060456號 京ICP備10001474號-1 電信業務審批[2006]字第258號函 京公網安備 11010802033920號 Copyright ? 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
主站蜘蛛池模板: 和平县| 民勤县| 望城县| 岑巩县| 广西| 会东县| 固镇县| 东乌| 西丰县| 咸宁市| 安庆市| 历史| 镇巴县| 山东省| 梧州市| 巴彦淖尔市| 黄冈市| 吴桥县| 年辖:市辖区| 龙州县| 长岭县| 南宫市| 渑池县| 大姚县| 衢州市| 探索| 大埔县| 哈巴河县| 慈利县| 碌曲县| 建湖县| 喜德县| 申扎县| 沁源县| 新安县| 福贡县| 栾城县| 江都市| 绥中县| 津南区| 吕梁市|