《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > 一種適用于射頻數字功放的量化策略
一種適用于射頻數字功放的量化策略
2014年電子技術應用第12期
陳劍斌,朱 蕾,周 強,陳昆和
(解放軍總參謀部第六十三研究所,江蘇 南京210007)
摘要: 為了提升射頻數字功放整體效率,需要降低前端△∑調制器(DSM)輸出的平均切換頻率,以減少功放的切換損耗。基于滯環比較思想在DSM中提出了一種可變門限量化策略,并通過理論和仿真分析了該策略下DSM輸出的平均切換速率以及帶內SNR性能。結果表明,采用所提出的量化策略,在帶內SNR減少有限的情況下,能夠有效降低DSM輸出的平均切換頻率。
中圖分類號: TN838
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)12-0049-04
A quantization strategy for RF digital power amplifier
Chen Jianbin,Zhu Lei,Zhou Qiang,Chen Kunhe
The 63rd Research Institute of the General Staff Headquarters, Nanjing 210007,China
Abstract: In order to improve the efficiency of RF digital power amplifier, it is necessary to limit the amplifier′s switch loss by reducing the average transition frequency of delta-sigma modulator(DSM) output. By using the hysteresis, a quantization strategy with alterable thresholds for DSM is proposed and analyzed in this paper. Simulation results show that the DSM output′s average transition frequency(ATF) can be reduce effectively with little SNR decline by using the proposed quantization strategy.
Key words : average transition frequency;delta-sigma modulator;quantization;digital power amplifier;hysteresis

0 引言

  隨著當前通信系統集成度的不斷提高,功放高效率、低功耗的要求顯得越來越重要。傳統模擬功放為了保證放大信號的線性性能,必須工作在線性區域,這大大限制了其效率性能。而基于△∑調制器(DSM)的數字功放[1]通過將數字信號轉換為脈沖信號,驅動晶體管工作在飽和開關狀態,能夠大大提升功放的效率。數字功放結構圖如圖1所示。

001.jpg

  通過開關工作,數字功放理論上能夠獲得100%的效率。但在實際電路中,當前端DSM的輸出驅動電平發生躍變時,開關功放會消耗一定能量對電路中的電容進行充放電,從而影響數字功放的效率[2]。為了降低數字功放的切換損耗從而提升高頻場合下的功放效率,需要盡量減少DSM輸出的切換頻率。本文利用電力電子系統中的滯環比較控制思路,結合DSM結構提出了一種新的量化策略。該策略下DSM量化器通過記憶前一時刻的量化輸出,實時更新當前的量化門限值,從而在不改變DSM硬件結構的前提下有效降低DSM輸出的切換速率。

1 DSM量化策略


002.jpg


  圖2所示為DSM的原理框圖[3]。

  V(z)=Hu(z)U(z)+He(z)E(z)(1)

  其中,Hu(z)為信號傳遞函數,He(z)為噪聲傳遞函數。根據DSM的結構,減少DSM輸出切換頻率的一個直接方法是降低過采樣率。降低過采樣率時,為了保證帶內SNR性能,需要相應地提高DSM階數。但無論是降低過采樣率還是提高DSM階數,都會改變DSM的環路濾波器結構。為了在不改變DSM硬件結構的前提下實現對輸出切換頻率的控制,考慮改進量化器的量化策略。現有的DSM結構中,量化器采用固定門限量化策略。對于單比特量化情況:

  if(Y(n)>=0)

  V(n)=1;

  else

  V(n)=-1;

  end

  1.1 單比特DSM的可變門限量化策略

  在電力電子系統中,為了解決比較器輸入接近門限值時出現“振鈴”現象,往往采用滯環比較器[4-5],其基本特征是比較器采用不同的正、反向比較電壓。借鑒滯環比較思路,提出一種可變門限的DSM量化策略:

  if(Y(n)>=-HV(n-1))

  V(n)=1;

  else

  V(n)=-1;

  end

  其中遲滯指數H>0。在可變門限量化策略下,量化門限由固定值變為與前一時刻量化輸出相關的值。假如前一時刻量化輸出為1(-1),則當前時刻量化器輸入值必須小于-H(大于H)其輸出才會發生改變。相比固定門限量化策略,可變門限策略下量化器輸入需要變化更大的值才能最終引起輸出發生變化。因此采用可變門限策略可以降低DSM輸出的切換頻率。

003.jpg

  圖3為單比特量化示意圖,陰影部分代表量化誤差。固定門限量化策略下,量化器前一時刻輸出為1時,量化誤差面積為:

  S=S1+S2+SOAB+SOCD(2)

  可變門限量化策略下對應的量化誤差面積為:

  S′=S1+S2+SOAB+SOCD (3)

  注意到對稱性,相比固定門限,可變門限量化策略下量化誤差的總面積增加:

  ?駐S=S′-S=(SOAB-SOCD)-(SOAB+SOCD)=H2(4)

  公式(4)表明,相比固定門限量化,可變門限量化策略下DSM輸出在切換頻率減小的同時SNR性能會有一定程度的下降。

  1.2 多比特DSM的可變門限量化策略

  進一步根據公式(2)可以概括電平量化下可變門限策略的量化方案為:

  假設固定門限量化策略下量化門限值為QL=[Q1,Q2,…,Qn,…,QN-1](-1<Qn<1,1≤n≤N-1)。則在可變門限策略下,若前一時刻的輸出為V(n-1)>Qn,則當前時刻下的量化門限變化為:Q=(Q1-H,Q2-H,…,Qn-H,…,QN-1+H)。

  容易驗證,當N=2時,上述的量化方案與式(2)一致。

004.jpg

  如圖4所示,對于固定門限量化策略,2 bit DSM的量化門限為[-2/3,0,2/3]。而在可變門限策略下,根據前一時刻的量化輸出,多電平DSM門限值實時地進行更新。與單比特情況類似,容易推出2 bit可變門限策略下量化誤差總面積增加量為3H2。

2 仿真結果

  前面通過理論定性分析了可變門限策略下DSM輸出序列的切換頻率及其SNR變化情況,下面進行仿真驗證。不失一般性,這邊考慮基于CRFB結構的4階帶通DSM[6],輸入為35 MHz單音信號,系統采樣頻率為400 MHz。

  2.1 遲滯指數范圍

  為了保證DSM調制器的穩定性,首先分析不同輸入幅度下允許的最大遲滯指數。

005.jpg

  圖5所示為DSM處于穩定和失穩時的輸出序列頻譜。比較兩種情況,可以看到失穩時DSM序列頻譜的帶內噪聲成型已經不可見,并且帶外的信號諧波和雜散幅度迅速增大。因此以DSM輸出序列頻譜的帶內SNR指標作為穩定性判據,以分析不同輸入幅度下允許的最大遲滯指數。

006.jpg

  分析圖6仿真結果:在固定H_inf下,輸入單音信號幅度增加,系統的穩定性下降,對應此時量化器允許的最大遲滯指數整體上呈現下降趨勢;另一方面,H_inf取值越小,對應DSM結構越穩定。因此相同輸入幅度下,H_inf越小,量化器允許的遲滯指數越大。與H_inf類似,量化電平數越多DSM的穩定性越好[3]。因此2 bit量化下的最大穩定遲滯指數整體上要大于單比特量化。

  2.2 平均切換頻率性能

  下面在系統穩定前提下仿真分析DSM輸出序列的切換頻率指標。根據參考文獻[2],定義平均切換頻率fav:

  fav=1/Tav=Ntr×fs/N(5)

  其中,fs為系統采樣頻率;N為序列時鐘周期數;Ntr為高低電平間的切換次數,反映脈沖序列中的脈沖總數。仿真中遲滯指數取為[0,0.2,0.4,0.6]。

  不同遲滯指數下的fav比較如圖7所示。遲滯指數越大,則量化器輸入需要變化更大的值才能最終引起輸出發生變化,對應DSM輸出序列的fav越小。注意到2 bit量化情況下,當遲滯指數為0.6、幅度為0.4時,此時DSM輸出序列的fav反而增大。這是由于DSM實質是一個負反饋系統,當信號幅度較小且遲滯指數較大時,相比2 bit固定門限量化策略,可變門限策略下量化器由于遲滯作用輸出電平在±1/3之外還將引入±1,從而使得此時DSM輸出序列的fav增加。

  2.3 帶內信噪比性能

  根據前面分析,遲滯指數越大,量化誤差也越大。因此隨著遲滯指數增大,DSM輸出序列的帶內SNR逐漸下降,仿真結果如圖8所示。

007.jpg

  根據表1、2的定量分析結果,相比固定門限策略,當H=0.2時,單比特和2 bit量化下fav分別減少23.7%和19.7%,此時帶內信噪比分別只下降了1.8 dB和3.6 dB;當H為0.6時,單比特和2 bit量化下帶內信噪比分別下降了11.6 dB和8.3 dB,此時fav分別減少52.9%和34.5%。

3 結論

  本文利用滯環比較控制思路,在DSM調制器中提出了一種可變門限的量化策略,并通過理論和仿真分析了該策略下DSM輸出序列的平均切換速率fav以及帶內SNR性能。結果表明,相比固定門限量化策略,可變門限量化策略通過設置合適的遲滯指數,在帶內SNR性能下降有限的情況下能夠顯著的降低DSM輸出序列的平均切換頻率。因此,基于本策略的DSM調制器可以有效減少高頻應用場合下數字功放的切換損耗,從而提升功放整體效率。另一方面,考慮到本文策略下DSM輸出序列平均切換頻率降低是以犧牲一定的帶內SNR性能為代價,考慮利用遺傳算法[7]、文化算法[8]等進化策略優化遲滯指數H,從而在fav與SNR之間獲得一個最優平衡是下步工作的方向。

參考文獻

  [1] 朱蕾,周強,譚笑.基于多比特帶通△∑調制器的射頻數字功放[J].電子技術應用,2013,39(8):102-105.

  [2] JOHNSON T,STAPLETON S.RF Class-D amplification with bandpass sigma-delta modulator drive signals[J].IEEE Tran.on Circuits and System,2006,53(12):2507-2519.

  [3] SCHREIER R,TEMES G C.Delta sigma數據轉換器[M].北京:科學出版社,2007.

  [4] 程瑜華,鄺小飛,孫玲玲.采用遲滯比較器的自激振蕩功率放大器行為特性分析[J].電路與系統學報,2012,17(6):100-107.

  [5] 彭彥豪,張為,劉洋.一種應用于鎖相環頻率合成器的自動選帶電路[J].微電子學,2011,41(4):498-501.

  [6] 劉冠東.基于∑△技術的調制器的設計與驗證[D].長沙:湖南大學,2011.

  [7] 周明,孫樹棟.遺傳算法原理及應用[M].北京:國防工業出版社,2002.

  [8] 杜瓊,周一屆.新的進化算法——文化算法[J].計算機科學,2005,32(9):142-144.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产亚洲成精品久久| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 精品成人一区| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 欧美视频二区| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品| 久久视频精品在线| 国产欧美亚洲视频| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 亚洲精品久久久久| 欧美大片在线看免费观看| 欧美高清视频在线播放| 久久激情综合| 欧美激情一区三区| 欧美一级理论性理论a| 亚洲国产一二三| 欧美成人tv| 欧美一激情一区二区三区| 欧美一区二区久久久| 欧美成人免费大片| 国产欧美综合一区二区三区| 亚洲一区bb| 亚洲国产色一区| 这里只有精品电影| 国产在线精品一区二区中文| 午夜精品一区二区三区在线| 悠悠资源网亚洲青| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 亚洲一区欧美一区| 国产精品theporn| 欧美日韩国产精品| 久久精品99国产精品日本| 国产一区深夜福利| 国产手机视频一区二区| 国产精品一区二区欧美| 亚洲伊人第一页| 红桃视频国产一区| 亚洲精品四区| 亚洲欧洲在线播放| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 欧美视频中文字幕| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 在线国产日韩| 亚洲欧美日韩第一区| 亚洲清纯自拍| 国产精品综合视频| 亚洲毛片视频| 久久午夜精品| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 一区二区三区精密机械公司| 亚洲欧洲另类| 久久久精品免费视频| 国产专区一区| 欧美午夜视频一区二区| 欧美一级电影久久| 亚洲美女性视频| 国产在线视频欧美| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 亚洲一区二区精品在线| 亚洲精品在线一区二区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 欧美一级日韩一级| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 亚洲图片欧美日产| 欧美日韩国产探花| 欧美日本精品| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 欧美精品1区2区3区| 国产精品mm| 国产午夜精品全部视频在线播放| 欧美理论电影在线播放| 狠狠干综合网| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 亚洲国产电影| 欧美精品久久久久久久免费观看| 亚洲福利视频二区| 99国产精品自拍| 国产精品一区二区三区久久久| 国产一区二区成人久久免费影院| 亚洲视频免费| 亚洲一区影音先锋| 欧美综合第一页| 欧美伊人精品成人久久综合97| 久久久蜜臀国产一区二区| 欧美日韩在线免费观看| 蜜桃精品一区二区三区| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 国产一区二区三区四区五区美女| 午夜精品成人在线| 美女视频一区免费观看| 欧美日韩国产色视频| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 亚洲香蕉视频| 亚洲第一主播视频| 欧美激情在线| 欧美激情 亚洲a∨综合| 欧美电影在线| 亚洲永久字幕| 国产日韩欧美| 永久免费毛片在线播放不卡| 欧美精品成人一区二区在线观看| 欧美亚韩一区| 韩国一区二区三区美女美女秀| 亚洲国内欧美| 国产一区视频在线看| 国产精品久久久久久久久久久久久| 久久久久久网站| 国内外成人免费视频| 欧美在线播放视频| 欧美偷拍一区二区| 日韩一级成人av| 中文一区二区在线观看| 国产亚洲亚洲| 国产日韩精品一区二区三区| 欧美日韩国内自拍| 新片速递亚洲合集欧美合集| 欧美专区第一页| 国产精品永久免费观看| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 欧美福利小视频| 国产精品久久久久久一区二区三区| 亚洲精品美女久久7777777| 伊人久久av导航| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 欧美精品免费在线观看| 久久另类ts人妖一区二区| 国产精品爱久久久久久久| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美成人精品影院| 亚洲日本欧美| 一区二区三区精品视频在线观看| 国产精品美女999| 欧美视频中文字幕在线| 亚洲一区二区三区色| 久久久久久久久久看片| 一区二区三区日韩精品视频| 韩国女主播一区| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 国产一区91| 亚洲视频二区| 亚洲伊人色欲综合网| 欧美尤物巨大精品爽| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 亚洲免费一级电影| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合| 亚洲高清网站| 国产精品卡一卡二卡三| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 日韩午夜在线视频| av成人免费在线| 欧美日韩综合久久| 亚洲成人直播| 午夜精品久久久久久久久久久| 欧美二区不卡| 亚洲综合丁香| 亚洲一二三区视频在线观看| 欧美日韩国产精品一区| 亚洲在线成人| 欧美精品videossex性护士| 久久国产婷婷国产香蕉| 欧美一区二区三区四区视频| 国产一区白浆| 欧美阿v一级看视频| 欧美日韩国产bt| 国产欧美日韩三级| 亚洲一区精彩视频| 欧美精品一区三区在线观看| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 韩国av一区二区| 欧美福利视频| 午夜精品一区二区三区在线视| 久久久噜噜噜久久久| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 久久久久www| 亚洲人成在线观看一区二区| 一本色道综合亚洲| 欧美日韩国产亚洲一区| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 国产一区二区三区在线观看精品| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 香蕉久久夜色精品国产| 亚洲激情在线观看视频免费| 久久精品国产96久久久香蕉| 乱中年女人伦av一区二区| 国产精品一香蕉国产线看观看| 国产一区二区三区不卡在线观看| 国产在线视频欧美| 欧美激情自拍| 欧美日韩中文在线| 日韩一级成人av| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 免费不卡中文字幕视频| 久久久久久自在自线| 欧美一站二站| 亚洲欧美激情精品一区二区| 久久国产视频网站| 国产精品自拍在线| 国产精品99久久久久久www| 日韩天堂在线观看| 亚洲激情在线视频| 久久免费视频在线观看| 精品96久久久久久中文字幕无| 亚洲精品中文在线| 国产亚洲欧洲997久久综合| 欧美日韩成人在线| 亚洲高清不卡一区| 校园春色综合网| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 亚洲精品一区二区三| 日韩亚洲精品电影| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 在线观看成人小视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 欧美国产综合一区二区| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 激情欧美一区二区| 一区二区三区欧美成人| 欧美伦理在线观看| 亚洲视频导航| 99香蕉国产精品偷在线观看| 久久精品30| 亚洲欧美在线磁力| 99热精品在线观看| 欧美日韩黄视频| 欧美中文字幕视频| 欧美精品久久久久a| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲美女视频网| 国产日韩精品视频一区二区三区| 欧美中日韩免费视频| 亚洲激情啪啪| 国产精品ⅴa在线观看h| 国产伦理一区| 久久裸体视频| 欧美日韩18| 日韩亚洲综合在线| 欧美日本中文字幕| 亚洲视频1区| 亚洲区中文字幕| 欧美一区二区三区免费视| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 精品成人在线观看| 欧美日韩国产高清| 激情欧美丁香| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美日韩日韩| 亚洲久久视频| 国产日韩一区二区三区在线| 亚洲国产精品免费| 国产精品一区在线观看你懂的| 欧美精品日韩一区| 国语精品一区| 欧美在线观看一区二区三区| 欧美猛交免费看| 国产精品自在在线| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 影音先锋国产精品| 999在线观看精品免费不卡网站| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲丰满少妇videoshd| 国产日本欧美一区二区三区在线| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美怡红院视频一区二区三区| 欧美国产日韩一二三区| 欧美二区在线看| 国产手机视频一区二区| 亚洲第一精品福利| 国产精品久久久久国产精品日日| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产精品试看| 国产一区二区三区无遮挡| 欧美激情视频给我| 亚洲综合社区| 欧美另类一区| 亚洲欧美在线观看| 欧美黄色片免费观看| 欧美成熟视频| 亚洲国产国产亚洲一二三| 一区二区免费看| 久久一区二区精品| 欧美不卡在线| 亚洲福利视频免费观看| 久久青青草综合| 黄色精品网站| 国产欧美日韩免费| 亚洲男女自偷自拍| 性欧美暴力猛交另类hd| 国产精品你懂的在线| 99精品视频免费观看| 亚洲一区二区三区国产| 亚洲欧美www| 欧美精品一区三区| 国产精品欧美日韩| 国产精品福利网| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 亚洲欧美在线免费| 在线播放中文字幕一区| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美国产专区| 亚洲伦理在线| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 欧美日韩国产精品一区| 久久久久在线| 欧美一区在线看| 欧美日韩八区| 免费亚洲电影在线观看| 性欧美暴力猛交另类hd| 国产揄拍国内精品对白| 伊人成人开心激情综合网| 久久精品国产久精国产一老狼| 亚洲人精品午夜| 久久av红桃一区二区小说| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 日韩天堂在线视频| 欧美日韩国产一级| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美一区二区女人| 国产一区二区三区观看| 国产精品乱人伦中文| 亚洲精品激情| 一区二区三区回区在观看免费视频| 亚洲二区在线观看| 欧美日韩在线播放一区|