專利名稱:用于放大器的延遲調(diào)節(jié)器預(yù)失真電路的制作方法
用于駄器的鵬W器!1^鵬
獄領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種功率放大器,并特別涉及一種在功率放大器,如多赫爾蒂
(Doherty)放大器和其f鵬高效率的放大器中處理失真特性的預(yù)失真TO。 背景駄
射頻(RF)通信系凝鵬用,如琉語音和,鵬,需要功率放大器,其 既是高效率的又是線性的。然而,這兩種特性在工作中通常是相互抵觸的,使得 高線性功率放大器通常效 ^氐,^^較高效率的放大,設(shè)計上要 線'1^0 常規(guī)的功率方tt器通常在飽和或飽和Pf逝以最大效率操作,而這將影響其線性度。
因此,為了調(diào)節(jié)具有改變振幅的RF通信信號,^!信系統(tǒng)內(nèi)的功率放大 器通常在不同模式下進行操作,其取決于,M^大的輸入信號的振幅。例如, 功率放大器對于其時間的實質(zhì)部分可會繩常操作在峰值效率之下。為了處理這種 放大需求,1MDoherty放大器,和具有提高效率的期til^大器,諸如增^^AB 類(ECAB)放大器。例如,美國專利號6, 922, 102和7, 064 , 606中描述了放
大器,其皿效斜n線性的期望的平衡。
然而,這種ECAB/Doherty放大器也具有描述基于頻率的相位變化的失真特 性。這些失真特性可以被認為是AM/PM特性的旋轉(zhuǎn)(spinning),其中AM/PM特 性隨著頻率逆時針方向旋轉(zhuǎn)。例如,用于放大器的AM/PM曲線可以禾U用網(wǎng)^^析 器進行檢查,將網(wǎng)絡(luò)分析親廣展至嗍望的頻率范圍內(nèi)的功率。在檢查多個頻率上 的AM/PM曲線時,發(fā)明者確定放大器的鵬隨^T入功率的增加而減小。這種失 真是最難以在寬的帶寬,行校正,由于其產(chǎn)《常被假定為存儲效應(yīng)的效應(yīng)。 因此,盡管ECAB/Doherty放大器麟了效斜嘰'隨之間所希望的權(quán)衡,{踐它 們也展現(xiàn)了所不希望的失真特性。
圖1是根據(jù)本發(fā)明方案的具有皿5I^調(diào)制的預(yù)失真電路的放大器系統(tǒng)的一
個實施例的示意圖。
圖2是可以在圖1的電路中使用的定標,的示意圖。 圖3A-3C圖示:PSS低頻率、中頻、和較高頻率中JOTDoherty或ECAB拓 撲的RF功率放大器的通信系統(tǒng)的所測量的失真特性。
圖4A4C根據(jù)本發(fā)明的方案圖示了預(yù)失真鵬的一個實施例所測量的失真特性。
圖5A-5C根據(jù)本發(fā)明圖示了使用預(yù)失真電路的通信系統(tǒng)的所觀懂的失真特性。
本發(fā)明Mili乓將由RF功率放大器放大的信號的預(yù)失真,解決了現(xiàn)有技術(shù) 的缺點。預(yù)失真電路利用信號多路徑內(nèi)的艦調(diào)制,以餘而調(diào)制將微大的組 合輸出信號的 1^延遲。輸入信號在多條路徑中被分成信號部分,在各個相應(yīng) 路徑中具有E^元件。禾,每條路徑中的可變增益電路,改變每條路徑中輸入信 號部分的電平,從而調(diào)制來自由每條路徑的組合的信號部分的輸出信號的整體群 延遲。預(yù)失真頓各對于效率高的線'啦文大器是有效的,如Doherty放大器和增強型 AB,大器,以^M現(xiàn)出,相位失真的其^1^大器。
圖1示出具有根據(jù)本發(fā)明的方案與RF功率放大器20結(jié)合4頓的預(yù)失真電路 10的放大器系統(tǒng)5的一個實施例。正如所指出的,RF功率放大器可以為Doherty 放大器鵬強型AB微大器,或者期腿合的具有單個或多個放大級的RF放大 器。因此,元件20僅艦放大器元件的示意性說明,而不是限制。
預(yù)失真頓各10對將由放大器20進行放大的輸入信號22進行操作?!?10 利用用于在處 徑26和采樣路徑28之間劃^if入信號22的信號分配器24或 者其他信號劃^S。在本發(fā)明一個實施例中,信號分配器24可以為90'混^f禹 合器,如圖1所示,其中將輸入信號22劃分為輸出信號26和28。將處S^徑26 上的信號弓瞎至另一個信號分配器或分路器30,該分配器或分路ll^輸入信號22 徑26上的1分劃分為在電路10的主要路徑32和次要路徑34中傳送的輸 入信號部分。信號路徑32和34被認為包括信號分路器30和信號組合器40。此外, 適合的信號分MB^ 30可以為90'混合耦合器。
信號5S^元件,如延遲元件36和38,被并入到各自的信號路徑32和34。根
據(jù)本發(fā)明一個方面,艦元件將群鄉(xiāng)弓l入到針各自路徑中的信號部分。然后
路徑32和34中的延遲信號部分在信號組合器40中^ia合,如圖1所示。也可以 是90?;旌像詈掀鞯男盘柦M合器40,將主要路徑32和次要路徑34的輸入信號部分 組合為被輸入到放大器20的組合的輸出信號42。職本發(fā)明的方面,從而輸出信 號42被預(yù)失真,以便當信號42被放大時,處理由RF功率放大器20所弓I入的失 真特性。如上指出的,功率放大器,或者功率放大電路20可以是從本發(fā)明魏的 任一適合的放大器設(shè)計。Itl^卜,盡管系統(tǒng)5的電路10和功率放大器20作為^5: 的元件示出,但^0f有這些啦各可以被組合為在單個外殼內(nèi)一個總的放大器鵬, 其中將電路10實施為對輸入到放大器20的輸入信^Sfff頁失真。
根據(jù)本發(fā)明一個方面,^Ei要路徑32和次要路徑34中的每條路徑中,{頓 可'變增益電路44、 46,并且其可用于改變每條路徑中輸入信號的電平并且改變被 引導(dǎo)至信號組合器40的所皿的信號部分的電平。主要和 ,路徑中^M言號都 由相應(yīng)的MiE元件36和38進行延遲。然^^些SiE信號由信號組合器40進fi^且 合為輸出42。 5M;改變來自對組合輸出信號42的有貢獻的每條路徑的特別EiH信 號的部分,戶形且合的輸出信號42的^^目^R可以被改變或被調(diào)制,從而以影 響輸出信號42艦的EiE調(diào)制形式ii^預(yù)失真。例如,適合的5^fi元件可以是同 軸電纜長度的形式,如通常自由分散的TEM l試,線。于是預(yù)失真電路10的 理想、性能可以以簡化形式 I6S行^^莫為
這采用了理想混合f給器和以距離d,和d2表示的延遲元件,皿要路徑中可 變增益電路44的增益為A,次要路徑中可變增益電路46的增益為(l-A)。從而, 本發(fā)明在組,出信號42中產(chǎn)生線性變化和延遲,其隨著各自路徑中增益A和 (l-A)而變化。當增益A從O向1變化時,Sig變化為叢艦(次要)減去A
皿(主要)。當A不等于Ogl時,增益平穩(wěn)度將受ij影響,并且增益平穩(wěn)^
由帶寬和兩個KtM^確定的。通常,增益平穩(wěn)度在八=0.5處為最差。
可以各種不同方式實施可變增益鵬44和46,例如,Mil艦可變增微 大器、乘法器芯片、或可變衰 。在本發(fā)明一個,例中,^^了高速衰 , 并且高皿減器由輸入到,10的輸入信號的測i^控制,如TM戶;fi寸論的,輸 入信號的測量如由各自包絡(luò)(envelope)檢波器48、 50所鵬。禾傭可變衰繊, 路徑32和34中信號的電歸減可以被認為魏法器函數(shù)。也就是說,A=l的最
娥益相應(yīng)于鵬44的最低衰減。相i鵬,A=0的最低增益被認為^t理想的衰 減。根據(jù)本發(fā)明一個方面,可變增益電路通常是相反關(guān)聯(lián)的,使得鵬44具有增 益A,而^5各46具有增益(l-A),其中A在0和1之間變化((KA《1)。 計的中心頻率處(其中兩個路徑32和34的插入相位是相同的),由上面的等式1 Jlf共輸出電壓。iM改變由MEiR元件36和38 ,的群皿,其中由皿元 件36提供的d,不等于d2并且具有相同的中心帶相,遲,電路10提供對輸出信 號42的SiStfi^制的延遲調(diào)制器。將來自電路10的預(yù)失真與放大器20相加導(dǎo) 致顯著^>的AM/PM失真。
再次轉(zhuǎn)向圖l, ^Ei要和次要路徑中的,元件36和38具有不同的值,并 且由此引入不同的群 。在一個實施例中,主要路徑中的5iiE元件在主要路徑 信號部分中弓I A^EiE,該群MiS比次要路徑中由5iiH元件38弓l入的群M^要大。
為了鄉(xiāng)本發(fā)明,頓增益電路被各自耦合到控制子電路52,雜制子鵬 52包括一個或多個模擬增益調(diào)節(jié)電路54、 56。禾艮據(jù)本發(fā)明,增益調(diào)節(jié)^54、 56 為相應(yīng)頓增益電路44、 46中的每一個JI^增^^化。將增益調(diào)節(jié)電路54、 56 中的每一佛合到控制其操作的相應(yīng)的^^檢波器48、 50。特別地,控制子鵬 52禾鵬來自采樣路徑28的信號,并進一斜鵬信號分路器58離號分到3te的 控制路徑60、 62。從而將輸入信號22微徑28中的1分^^合確定輸入信號 電平的,險波器48、 50。輸入信號的具體電平TO來操作改,變增益電路44、 46中的每一個的增益的增益調(diào)節(jié)電路。
根據(jù)本發(fā)明的一個方面,在較低信號電平時,希望具有來自TO10的較短的 有效延遲。根據(jù)本發(fā)明一個 例,次要路徑中的^元件38,或引入比主要 路徑32中延遲元件36弓l入的群g小的群延遲(^£件36引入比元件38大的 鵬)。因此,對于較低輸入信號電平,如由^&檢波器48、 50所確定的,操作 可變增益電m吏得A處于O或接近O。 "S]^增益電路44的增益為0 (最^^減), 并且可變增益鵬46的增益處于1或艦1 (最小衰減)。因此,輸出信號42主 要受次要路徑34中來自元件38的較小的Mi^應(yīng)響??蛇x掛也,繊高信號電 平時,希望具撤長的有^R。因此,操作可變增益鵬,使得A移動到艦 1,以至于鵬44鄉(xiāng)最娥益(最小衰減),同時鵬46移動至嘬小增益(A-1) 或0 (最大衰減)。那樣,輸出信號將更多地鼓要路徑32中默的Mifi^影響。 從而,基于可變增益電路的控制,將皿調(diào)制^^il入信號220
在圖1所描述的本發(fā)明實施例中, 一個或多個路徑60、 62包括定標電路,其
定標1^1r入信號,從而MI莫擬增益調(diào)節(jié)電路改變頓增益電路的增益。即,
各自的定標電路64、 66先于包絡(luò)檢波器48、 50定標~^,入信號,以影響增 益調(diào)節(jié)鵬54、 56的操作。定標電路64和66具有兩個主要目的在部件中對于 小誤差的調(diào)節(jié)以及設(shè)置延遲調(diào)制器影響的輸入信號的范圍。因此,可以調(diào)諧電路 10來處理鵬多種部件的缺陷,例如信號分配器24和30,以及由可變增益鵬 提供的衰減,和由5iifi部件36、 38提供的所希望的延遲中的差??梢愿淖兌撕?增益調(diào)節(jié)電路的調(diào)節(jié)以便為最佳5iiS分酉斑行調(diào)節(jié),從而補償放大器20的延遲特 性。
雄制子電路52中,路徑60對應(yīng)于主要路徑和可變增益鵬44,而路徑62 對應(yīng)于次要路徑和可變增益電路46??梢訣S定標電i^處理部件的缺陷并JJI 供本發(fā)明的艦調(diào)制器鵬的更實際的實施方式。特別地,鵬下面的等式2,定 標電路66可以提供對次要路徑中可變增益電路46的定標<formula>formula see original document page 11</formula>
艮口,定標^^制"。其允許對來自秒各46的次要增益的精細調(diào)諧,以獲得 對于各自可變增益電路的理想增益A和(l-A)。
]tW卜,進一步可以,制子%^ 52配置為將線性偏移量JI^合路徑62中的 一部^f入信號,以改變可變增益鵬46的增益。例如,由,件的缺陷,頓 增益鵬46的增益柯能非m^萬希望的(l-A)參數(shù)。艮P,在等式(l-A)中, 電路不能準確iWf共理想的"1",使得,46中增益的范圍不^^希望的"0" 和"l"之間波動。因此,根據(jù)TM的等式3,可以^l維制子鵬52隨來操作并 M^性偏移量
例如,這種偏移量可以在增益調(diào)節(jié)頓各56中實現(xiàn),其M^具有偏移量的固定的增
益。aai^調(diào)節(jié)",次要gs可以在(i-a)增益的魏中被精細調(diào)諧到更微"i"
和"0"。
定標電路64可以被隨來調(diào)節(jié)次要路徑32中的可變增益電路44,類似于其
中定標電路66調(diào)節(jié)次要路徑增益的方式。為此,可以將定標電路64體5fe^
主要Gp的可定標性(scalability),如下面戶標 Gp
Gs=l-^
從而,定標電路64被配S5fe處理y并改^i要路徑的增益。如果定標TO^大 量的增益,包絡(luò)檢波器將產(chǎn)生必須由增益調(diào)節(jié)電路減小的大信號以滿足增益電路 的某些固定需求。這將使本發(fā)明在更大的"歸一化振幅"范圍上影響AM/PM。通 常,包絡(luò)檢波器具有閾值,在該閾值之下包絡(luò)檢波器不產(chǎn)生輸出。在定標電路中 較低增益iM相應(yīng)增益調(diào)節(jié)電路中所增加的增M抵消以產(chǎn)生在較小的"歸一化 振幅"范圍上影響AM/PM的效果。除了 J^ffiT^陷的校正之外,偏移/定豐^!t 性的一個另外的用途,是有意地在AM/AM特性中產(chǎn)生傾斜。
如圖2戶;f^利用可變衰^l器70和放大器72來實現(xiàn)定標TO 64、 66以在包絡(luò) 檢波器48、 50之前為信號Jli共所希望的定標。進一m,電珞10的調(diào)諧也可以 iM;任選的移相器39來執(zhí)行,例如在主要路徑32中。調(diào)節(jié)該移相器,使得信號 路徑32和34的插入相位^0f希望的帶處相等,有效地,精細調(diào)節(jié)以控制中心 頻率。作為一種選擇,可以將移相,入到次要路徑34。本發(fā)明由ltl^^所希望 的延遲調(diào)制,因此相位調(diào)制反映輸入信號的電平,并^MJI^預(yù)失真^lf入到RF功 率放大器20的信號,以處理由放大^^的AM/PM中的失真。
圖3A-3C圖示出^S^低頻帶(869MHz)、中心頻帶(881MHz)以及較高頻 帶(894MHz)中RF功率放大器20^fc^統(tǒng)鏈的可能失真特性。在本發(fā)明實施
例中,進行測微jn^所希望高速鵬調(diào)制器。數(shù)字乘法器,例如來自模m^s
公司(Analog Devices Inc.)的ADL5391乘法器,OT于可變增益電路44、 46。延 遲元件36、 38利用同軸線來實現(xiàn)??刂泼敫?2禾lj用您各檢波器,并且以本領(lǐng)域 的技術(shù)人員可以理解的常規(guī)方式利用來自Texas Instruments的THS3202電流反饋 運算放大器和可從Texas Instruments獲得的兩個THS鄉(xiāng)全教放大器來實鵬 擬增益調(diào)節(jié)鵬54、 56。
如圖3A-3C所描述的,所示出的鵬10被驅(qū)動在;^勺-6.3犯111功率上。所使 用的測試信號包括間隔400kHz的八個GSM載波。,的中心頻帶頻率是八個 GSM載波的中心。
在圖3A、 3B和3C的齡圖中,左側(cè)麟AM/AM特性,而右側(cè)麟AM/PM
特性。其與圖4A4C和5A-5C相似。參考圖3A-3C,可以看到AM/PM特'I4M示 出在較低頻帶和中心頻帶中通常向下傾斜,以及在較高頻帶中向上傾斜。本發(fā)明 的以延遲調(diào)鬼機形式的預(yù)失真電路處理了放大 20的這種特性。
圖4A4C示出了預(yù)失真電路10的AM/PM特性,并示出由預(yù)失真電路10提 供的AM/PM特性的斜面麟從較低頻帶的通常向上斜面,以及較高頻帶中向下斜 面,而在中心頻帶M常平坦的響應(yīng)。根據(jù)本發(fā)明一個方面,^t放大器鏈20的 輸出具有所希望的影響,如圖5A-5C所示,其中,在^P三個頻率處,AM/PM — 脫斜面稍微向下,艮P,使這^I4面相似。AM/PM的特性仍隨頻率而改變,其與初 始放大器鏈的特性一致,如圖3A-3C戶g的。
也可以從圖3A-3C、 4A-4C和5A-5C確定其j似見察結(jié)果。一種觀察是,如圖 4A和4C戶標的^iR調(diào)制器預(yù)失真秒各10和圖3A-3C中所說明的放大^S頻率 上并未居中。^M^見察AM/PM特性在中心頻帶處的皿來確定。放大^^和預(yù) 失真鵬的總體趨勢是在中心頻率處的負AM/PM斜面。因為它們處在相同方向, 可以預(yù)期這將在中心頻帶處引起另外的AM/PM斜面。還可以注意到,如所希望的 那樣,如圖4A4C附兌明的艦調(diào)制器預(yù)失真鵬的頻率上的相^J定轉(zhuǎn)與放大器 鏈的相t^定轉(zhuǎn)相反。另外,可以觀察到M調(diào)制器預(yù)失真電路的AM/AM示出一 些增益擴展。^^調(diào)制器中某種禾號的失配可能引起這種增益特性。
因此,盡管本發(fā)明M3i各種實施例的描^iS行說明,并且盡管相當詳細地 描述了這些實施例,但是申請人的意圖不是將所附權(quán)利要求的范圍限制或以樹可 方式限制到這樣的細節(jié)。另夕卜的優(yōu)點和修艦本領(lǐng)域的技術(shù)人員題而易見的。 從而,在其MT泛方面中本發(fā)明并不限于特定的細節(jié)、典型設(shè)備和方法,以皿 示和描述的示例。因此,在不偏離申請人的總的發(fā)明構(gòu)思的精神或范圍的情況下, 可以從這些細節(jié)進行變化。
權(quán)利要求
1.一種用于對輸入到放大器的信號進行預(yù)失真的電路,包括信號分配器,用于將輸入信號分為在主要路徑和次要路徑中傳播的信號部分;在每個所述主要和次要路徑中的延遲元件,用于將群延遲引入給各自路徑中的信號部分;信號組合器,用于將各自路徑中的信號組合為組合的輸出信號;可變增益電路,其設(shè)置在每個所述主要和次要路徑中,該可變增益電路用于改變每條路徑中輸入信號的電平,由此調(diào)制所述組合的輸出信號的整體相位延遲。
2. 如權(quán)利要求1戶,的電路,其中戶;Mi要和次要路徑中的EiS元件具有不 同的值并且弓l入不同的群g。
3. 如權(quán)利要求2所述的電路,其中所,要路徑中的延遲元件^^M^要路 徑的信號部分中弓l入群延遲,戶,群延遲大于戶皿次要路徑中的 元件弓l入的 群艦。
4. 如權(quán)利要求l所述的電路,進一步包,益調(diào)節(jié)電路,其孝給到至少一個 可變增益電路,并且用于基于所述輸入信號的電 調(diào)節(jié)戶皿可變增益電路的增
5. 如權(quán)利要求4戶腿的電路,進一步包括耦合到戶脫增益調(diào)節(jié)電路的^&檢波器,用于檢測戶;f^輸入信號的電平。
6. 如權(quán)利要求4戶脫的鵬,進一步包括第二信號分配器,用于將^f^輸入 信號劃分在所述增益調(diào)節(jié)電路和形成所述主要和次要路徑的所述信號分配器之 間。
7. 如權(quán)利要求i所述的電路,其中戶;Mi要路徑中的可變增益TO具有增益 (a),并且基于戶;Mi要路徑可變增益趙珞的增益,所述次要路徑中的可變增益電 路具有增益(1-A)。
8.如權(quán)利要求4所述的電路,其中所述增益調(diào)節(jié)電路耦合到戶;M次要路徑中的可變增益電路,所述電路進一步包括次要定標電路,用于定標一部分戶,輸入 信號以改^^M可變增益電路的增益。
9. 如權(quán)利要求4所述的電路,其中所述增益調(diào)節(jié)電路耦合到戶;f^要路徑中 的可變增益電路,戶做電路進一步包括主要定標電路,用于定標一部分戶腿輸入 信號以改^^M可變增益電路的增益。
10. 如權(quán)利要求s所述的^,其中戶;f^增益調(diào)節(jié)電路將線性偏移量^^給 戶;f^輸入信號的所述部分,以改^^M可變增益電路的增益。
11. 如權(quán)利要求i戶皿的電路,進一步包括^^Mi要路^^;次要路徑中的 至少一條路徑中的移相器,雜相應(yīng)的鵬元件之后。
12. —種用于對輸A^放大器的信^^Tf頁失真的,,包括用于將輸入信號分配到主要路徑和次要路徑中以在每條路徑中弓l入不同的群 ,并且然后皿號路裕且合為單^ii出信號的TO;可變增益電路,其體s^Mi要路徑和次要路徑中的每條路徑中,戶脫可 變增益電路用于改變每條路徑中輸入信號的電平,并且由此調(diào)制所組合的輸出信號的Wt目^Sifi。
13. 如權(quán)利要求i2戶;M的電珞,其中所,要路徑中的延遲元件^ff^要 路徑的信號部分中引A^延遲,戶;M群Mis大于戶;M次要路徑中延遲元件弓l入的 群鵬。
14. 如權(quán)利要求12戶脫的電路,進一步包鵬益調(diào)節(jié)鵬,其耦合到M^—個戶皿可變增益電路,并,于基于戶,輸入信號的電^調(diào)節(jié)戶;M可變增益電 路的增益。
15. 如權(quán)利要求12戶腿的電路,進一步包括增益調(diào)節(jié)電路,其耦合到戶腿可變增益電路中的每一個,并且用于基于戶; ^輸入信號的電平來調(diào)節(jié)相應(yīng)可變增益 電路的增益。
16. 如權(quán)利要求12所述的電路,其中相反地調(diào)節(jié)戶,可變增益電路,以相反 地改變每條路徑中輸入信號的電平。
17. 如權(quán)利要求i6所述的電路,其中戶;Mi要路徑中的可變增益電路具有增 益(a),并且基于戶;Mi要路徑可變增益電路的增益,所述次要路徑中的可變增益電路具有增益(1-a)。
18.如權(quán)利要求i4戶腿的電路,其中戶;M增益調(diào)節(jié)電路耦合到戶脫次要路徑 中的可變增益電路,戶腿電路進一步包括次要定標電路,用于定標一部分戶脫輸 入信號以改勢;M可變增益扭各的增益。
19. 如權(quán)利要求14戶腿的電路,其中戶;M增益調(diào)節(jié)電路耦合到戶;Mi要路徑 中的可變增益電路,所述電路進一步包括主要定標電路,用于定標一部分戶;f^輸 入信號以改^BfM可變增益,的增益。
20. 如權(quán)利要求i8戶腿的電路,其中戶;f^增益調(diào)節(jié)鵬將線性偏移量^^給 戶; ^^入信號的所^i部分,以改^^; ^可變增益M的增益。
21. —種放大器,包括用于將輸入信號分配到主要路徑和次要路徑中以在每條路徑中弓i入不同的群 并且然后糊言號路極且合為單^1出信號的頓各;可變增益電路,其設(shè)置在戶;Mi要路徑和次要路徑中的每條路徑中,所述可 變增益電路用于改變每條路徑中輸入信號的電平,并且由此調(diào)制戶形且合的輸出信功率放大電珞,用于放^0M瑜出信號以形^^大的信號。
22. 如權(quán)利要求21戶誠的放大器,其中戶;Mi要路徑中的5ii8元件^m^i 要路徑的信號部分中引入群延遲,所述群,大于所述次要路徑中的EM元件弓I 入的相^iH。
23. 如權(quán)利要求21戶誠的放大器,進一步包J鵬益調(diào)節(jié)鵬,其耦合到至少 一個戶腿可變增益電路,并且用于基于戶脫輸入信號的電平來調(diào)節(jié)戶艦可變增益 電路的增益。
24. 如權(quán)利要求21戶脫的放大器,進一步包鵬益調(diào)節(jié)鵬,其耦合歪ij戶艦 可變增益電路中的每一個,并且用于基于戶皿輸入信號的電 調(diào)節(jié)相應(yīng)可變增 益電路的增益。
25. 如權(quán)利要求2i所述的放大器,其中相反地調(diào)節(jié)戶;M可變增益電路,以相反地改變每條路徑中輸入信號的電平。
26. 如權(quán)利要求25所述的放大器,其中0Mi要路徑中的可變增益TO異有增益(A),并且基于戶;Mi要路徑可變增益電路的增益,所述7,路徑中的可變增益喊具有增益(1-A)。
27. 如權(quán)利要求21戶脫的放大器,其中戶皿功率^:^^括Dohei1y放大 器鵬強型AB微大器中的至少一個。
28. —種用于贈寺放大信^Sffl^失真的方法,包括 將輸入信號劃分為姓要路徑和次要路徑中傳播的信號部分;將群鵬弓l入至湘i^^徑中的戶;M信號部分;將相i^各徑中的信號組合為組合的輸出信號;利用可變增益電路,改變每條路徑中輸入信號的電平,以調(diào)制戶形且合的輸出 信號的,目^ifio
29. 如權(quán)利要求28戶腿的方法,進一步包括^^f^要和次要路徑中的信號 部分中引入不同的群Sifio
30. 如權(quán)利要求29戶腿的方法,進一步包括^^Mi要路徑的信號部分中引旭鵬,戶;M群鵬大于戶腿次要路徑中弓i入的群艦。
31. 如權(quán)利要求28戶腿的方法,進一步包括基于戶; ^i^V信號的電^調(diào)節(jié) 路徑中可變增益電路的增益。
32. 如權(quán)利要求28戶腿的方法,其中戶;Mi要路徑中的可變增益鵬具有增 益(a),并且基于戶;im要路徑可變增益鵬的增益,戶誠7^^路徑中的可變增益電路具有增益(1-a)。
33. 如權(quán)利要求31戶腿的方法,進一步包括定標戶腿次要路徑中輸入信號的 一部分以改^^M可變增益TO的增益。
34. 如權(quán)利要求31戶脫的方法,進一步包括定標BWi要路徑中輸入信號的 一部分以改^^M可變增益電路的增益。
35. 如權(quán)利要求33戶;M的方法,進一步包括將線性偏移量M^合戶腿次要路 徑中輸入信號的戶腿部分,以改^^腿W^增益喊的增益。
36. 如權(quán)利要求1戶腿的方法,ii一步^^S^Mi要路械次要路徑的至 少一個中M^移相器,縱相應(yīng)5i^元件之后。
全文摘要
一種用于對輸入到放大器的信號進行預(yù)失真的電路,包括信號分配器,用于將輸入信號分為在主要路徑和次要路徑中傳播的信號部分。在主要和次要路徑中每條路徑中的延遲元件將群延遲引入給各自路徑中的信號部分。信號組合器用于將各自路徑中的信號組合為組合的輸出信號。將可變增益電路設(shè)置在主要和次要路徑中的每條路徑中。可變增益電路用于改變每條路徑中輸入信號的電平,由此調(diào)制組合的輸出信號的總體相位延遲。
文檔編號H03F3/20GK101350596SQ20081014288
公開日2009年1月21日 申請日期2008年5月29日 優(yōu)先權(quán)日2007年5月31日
發(fā)明者J·A·賓厄姆 申請人:安德魯公司