Линейный усилитель мощности
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве усилителя мощности, обеспечивающего низкий уровень нелинейных искажений выходного сигнала. В предлагаемом линейном усилителе мощности, содержащем последовательно соединенные входной двигатель, фазовращатель, фазорасщепитель, первый усилитель, выходной сумматор, второй усилитель, идентичный первому и включенный между вторым выходом фазорасщепителя и вторым входом выходного сумматора, между вторым выходом входного делителя и вторым входом фазорасщепителя включен ограничитель, а первый и второй усилители выполнены в виде одинаковых нелинейных усилителей. Входной сигнал проходит через входной делитель, фазовращатель, ограничитель, имеющий амплитудную характеристику, описываемую соотношением: где Pr - мощность гармоники основной частоты сигнала на выходе ограничителя; Pq2 - мощности гармоники основной частоты сигнала на выходе делителя; Prмакс - максимальное значение мощности Pr; Pq2макс - максимальное значение мощности Pq2; Pq20 - значение мощности Pq2, при котором Pr = Prмакс; K3 - коэффициент формы амплитудной характеристики; фазорасщепитель, преобразуется в результате в два сигнала с постоянными и равными амплитудами, которые поступают на входы первого и второго усилителей, усиливаются в них в режиме с высоким КПД и суммируются в выходном сумматоре так, что выходной сигнал воспроизводит в усиленном виде входной сигнал без искажения формы. 1 з. п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве усилителя мощности, обеспечивающего низкий уровень нелинейных искажений выходного сигнала.
Известны устройства [1, 2] в которых путем расщепления входного сигнала на две составляющие с постоянными амплитудами с последующим их усилением нелинейными усилителями в высокоэнергетическом режиме и сложением усиленных сигналов в выходном устройстве, восстанавливающем структуру исходного сигнала на большем по сравнению с исходным уровне мощности, обеспечивается высокий КПД нелинейных усилителей. Однако использование в известных устройствах [1, 2] нелинейно-частотных преобразований типа детектирование, нелинейная модуляция и других ограничивает допустимую спектральную полосу усиливаемых сигналов. Известен усилитель мощности (прототип) [3] содержащий последовательно соединенные выходной делитель, фазовращатель, фазорасщепитель, первый усилитель, выходной сумматор, второй усилитель, идентичный первому и включенный между вторым выходом фазорасщепителя и вторым входом выходного сумматора. С целью уменьшения уровня нелинейных искажений между вторым выходом входного делителя и вторым входом фазорасщепителя включены последовательно соединенные третий усилитель, идентичный первому и второму, и фильтр нижних частот. Достоинством данного линейного усилителя мощности является возможность уменьшения наиболее сильных нелинейных искажений третьего порядка посредством выбора соответствующего режима работы по постоянному току третьего усилителя. Однако у рассматриваемого линейного усилителя мощности имеются недостатки, заключающиеся в использовании осуществляемого в ветви третьего усилителя и фильтра нижних частот нелинейно-частотного преобразования, которое уменьшает допустимую спектральную полосу усиливаемых сигналов, и в невозможности обеспечения высоких значений КПД первого и второго усилителей. Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание устройства, обеспечивающего уменьшение уровня нелинейных искажений и расщепление допустимой спектральной полосы усиливаемого сигнала при обеспечении высокого КПД нелинейных усилителей как элементов линейного усилителя мощности. В отличие от прототипа [3] функционирование заявляемого линейного усилителя мощности не связано с принципиальной небходимостью осуществления нелинейных частотных преобразований, уменьшающих допустимую спектральную полосу усиливаемого сигнала. В предлагаемом линейном усилителе мощности, содержащем последовательно соединенные выходной делитель, фазовращатель, фазорасщепитель, первый усилитель, выходной сумматор, второй усилитель, идентичный первому и включенный между вторым выходом фазорасщепителя и вторым входом выходного сумматора, между вторым выходом входного делителя и вторым входом фазорасщепителя включен ограничитель, а первый и второй усилители выполнены в виде одинаковых нелинейных усилителей. Входной сигнал проходит через входной делитель, фазовращатель, ограничитель, фазорасщепитель, преобразуется в результате в два сигнала с постоянными и равными амплитудами, которые поступают на входы первого и второго усилителей, усиливаются в них в режиме с высоким КПД и суммируются в выходном сумматоре таким образом, что выходной сигнал воспроизводит в усиленном виде входной сигнал без искажений формы. На фиг. 1 приведена электрическая структурная схема линейного усилителя мощности. На фиг. 2 приведена электрическая принципиальная схема варианта практической реализации ограничителя. На фиг. 3 приведена амплитудная характеристика ограничителя. На фиг. 4 представлена зависимость от нормированной входной мощности нормированного входного сопротивления нелинейного элемента ограничителя. На фиг. 5 представлены зависимости, характеризующие работу нелинейного корректора ограничителя. Фиг. 6 поясняет работу фазорасщепителя линейного усилителя мощности. Линейный усилитель мощности (фиг. 1) содержит выходной делитель 1, фазовращатель 2, ограничитель 3, фазорасщепитель 4, первый и второй усилители 5, 6, выполненные в виде одинаковых нелинейных усилителей, выходной сумматор 7. Реализация входного делителя 1, фозовращателя 2, фазорасщепителя 4, нелинейных усилителей 5, 6, выходного сумматора 7 описана в [4] В качестве фазорасщепителя 4 и выходного сумматора 7 используются 3 дБ направленные ответвители. Ограничитель 3 содержит (фиг. 2) циркулятор 8, нелинейный элемент НЭ, состоящий из отрезка линии передачи 9 длиной














Выбором характеристического сопротивления отрезка линии передачи 9



Номинал катушки индуктивности 12 определяется условием
L = 1/(


где C

Ротр/Рпад ((1-R)/(1+R))2, (7)
где Рпад, Ротр мощности, падающая на НЭ и отраженная от НЭ. Полагаем, что

где К14 коэффициент усиления по мощности линейного усилителя 14. Подставляя (8) в (7) и используя зависимость








К20 Prмакс/Рнкмакс. (9)
Так как в предлагаемом линейном усилителе мощности в явном виде не используются механизмы детектирования и преобразования частоты, то для дальнейшего рассмотрения сигналы в звеньях усилителя мощности (фиг. 1) представим амплитудами в векторной форме, а именно

где А, В, С, D, Е комплексные амплитуды рассматриваемых сигналов. Амплитуды сигналов на входах нелинейных усилителей 5, 6 должны быть постоянными и равны друг другу:

где W постоянное положительное число, требующее конкретизации; коэффициент


где




где G коэффициент передачи нелинейных усилителей 5, 6. Выражения (10), (13) с учетом (2) показывают, что выходной сигнал р(t) воспроизводит в усиленном виде входной сигнал фазовращателя 2 q1(t) и, соответственно, входной сигнал линейного усилителя мощности q(t) с некоторым запаздыванием, не нарушающим работу последнего. Для определения зависимости В(А), характеризующей работу ограничителя 3, полагаем

Тогда (11) с учетом (12) можно представить в виде

Выражения (14), (15) представляют формулировку требуемых для выполнения условия (11) соотношений между амплитудами и фазами на выходах фазовращателя 2 и ограничителя 3. Отсюда на основании (14) получаем следующее требование для мощностей:
Pr Psмакс Ps (16)
В свою очередь, число n в (15) определяет дискреты допустимых значений


Ps K2



Psмакс K1


получаем
Pr K1


Из сравнения (17) и (3) видно, что равенство (16) реализуется при условиях
Pq20 < Pq2макс, К3 K1

Условия (18) реализуются соответствующим выбором номинала резистора 13 и коэффициента усиления линейного усилителя 20 (фиг. 2). В свою очередь, фазовое соотношение (15) реализуется с помощью фазовращателя 2. Для выявления особенностей предлагаемого линейного усилителя мощности рассмотрим зависимость В(А) при v =








На фиг. 6,а,б представлены зависимости В(А), где А, В амплитуды сигналов s(t), r(t) при






На фиг. 6,а сплошной и штриховой линиями изображены зависимости В(А) согласно выражению (19) соответственно для знака "+" и знака "-". На фиг. 6,б для сравнения приведена аналогичная зависимость

Из фиг. 6,а,б следует, что сопоставляемые зависимости различаются качественно. В первом случае (фиг. 6,а) зависимостей две и обе они нечетные, во втором (фиг. 6,б) одна четная зависимость. Принципиальный характер рассматриваемого различия следует из анализа прохождения через сопоставляемые устройства тестового бигармонического сигнала
S(t) = cos(







где A(t) = 2







Из приведенных выражений следует, что амплитуда группового тестового сигнала A(t) с течением времени принимает как положительные, так и отрицательные значения, в связи с чем отклик B(t) в двух противопоставляемых случаях (фиг. 6 а,б) будет принципиально различным. Таким образом, по сравнению с известными устройствами заявляемый линейный усилитель мощности позволяет достичь уменьшения уровня нелинейных искажений и расширения допустимой спектральной полосы усиливаемого сигнала при обеспечении высокого КПД нелинейных усилителей. Практическое применение предлагаемого линейного усилителя мощности опробовано в диапазоне частот f (850.1700) МГц. На частоте f0 1 ГГц при максимальной выходной мощности в режиме линейного усиления более 25 Вт КПД устройства в режиме максимальной мощности составил 40% В режиме стандартного двухтонового равноамплитудного испытания с разносом частот 0.10 МГц при интегральной выходной мощности более 12,5 Вт был получен уровень интермодуляционных компонент менее -23 дБ относительно каждой из полезных гармонических составляющих. Источники информации
1. Cox D.C. Leck R.P. Component signal separation and recombination for linear amplification with nonlinear componrnts. IEEE Transaktion on Communications Tech. V.COM-23, 1975, N 11, pp. 1281 1287. 2. Couch L. Walker J.L. A VHF LINC amplifier. "Conf. Proc. IEEE SOUTHEA STCON 82, Destin, FLA. Apr. 4-7, 1982", New York, N.Y. 1982, pp. 122 125. 3. Герус В.Л. Усилитель мощности. Авторское свидетельство. SUN 1543537 A1, кл. H 03 F 1/32, заявл. 04.04.88, опубл. 15.02.90, Бюл. N 6. 4.Антенны и устройства СВЧ (проектирование фазированных антенных решеток). Под.ред. Д. И. Воскресенского. М. Радио и связь, 1981, с. 409 - 411, 358 359, 383 386, 261 303. 5. Гассанов Л.Г. Липатов А.А. Марков В.В. Могильченко Н.А. Твердотельные устройства СВЧ в технике связи. М. Радио и связь, 1988, с. 168 174. 6. Фельдштейн А.Л. Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М. Связь, 1971, с. 41, 22, 172, 174, 175.
Формула изобретения

где Pr мощность гармоники основной частоты сигнала на выходе ограничителя;
Pq2 - мощности гармоники основной частоты сигнала на выходе делителя;


Pq20 значение мощности Pq2, при котором

КЗ коэффициент формы амплитудной характеристики,
а первый и второй усилители выполнены в виде нелинейных усилителей. 2. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что в нем ограничитель содержит циркулятор, первое плечо которого соединено с нелинейным элементом, а второе плечо соединено с последовательно соединенными первым линейным усилителем, нелинейным корректором, вторым линейным усилителем, выход которого является выходом ограничителя, причем нелинейный элемент выполнен в виде последовательно соединенных отрезка линии передачи, катушки индуктивности, резистора, второй электрод которого подключен к общему электроду нелинейного элемента, первого полупроводникового диода, включенного между электродами катушки индуктивности, второго полупроводникового диода, идентичного первому и включенного с изменением полярности по отношению к первому диоду также между электродами катушки индуктивности.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6