當今世界,通信技術的發展可謂日新月異(準確來說是人類的欲望日新月異...),然而當前人類所依賴的無線通信完全借由無線電,頻段還大都集中在C頻段以下,相當擁擠。那么,為了在有限的頻譜資源內增加資訊的傳輸量,信號調制方式就越來越復雜,出現了如64QAM,256QAM等許多非恒包絡的調制方式,如此,就導致信號的峰均比不斷的變大。圖1-1是信號包絡瞬時概率分布與AB類功放瞬時效率曲線的比較圖(為啥和AB類比較呢?因為不太久以前基站功放就是這個型別)。
圖1-1 AB類功放包絡效率與包絡概率分布
不難看出,信號分布在不大不小均值附近的概率較大,過大和過小的信號發生的概率比較小。然而從圖中亦可發現AB類功放的效率是隨著信號功率增加而增加的,因此在均值附近功放的效率很低。當基站功放采用AB類功放時,常常需要從P-1dB回退6dB左右作業,此時的效率就會由50%降到20%(打個比方,不是確定資料),不要小看哦,如果要求輸出額定功率100W,你算算有多少功率發熱去了。。因此傳統的AB類功放就無法滿足現代通信系統對功放效率的要求。因此需要設計高效率的功放來滿足系統對效率的需求。可能你會說這有何難,用開關類功放啊(比如E類),用諧波控制類功放啊(比如F類),理論效率100%啊。但是很不幸,這些高效率功放的線性校正好難,直接把做DPD的搞死了(搞演算法的要加油哦...),同時這些高效功放的作業帶寬也不太夠,可靠性也不好。好在天無絕人之路,值得慶幸的是,早在1936年,W.H.Doherty先生就發明了Doherty功放架構。這種架構的功放,在功放回退作業時可以同時具有較高的效率和比較好的線性度。這么牛逼的功放架構的原理是什么呢,下面就一步步來解構Doherty功放架構(下面的講解針對具有了解功放管作業原理的同學,不知道功放作業原理的同學請止步,惡補一下基礎知識先...)。
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