开关多相型包络跟踪电源研究

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移动通信行业快速发展,新的调制方式对传统恒压供电的RFPA的效率提出了严峻的要求,而包络跟踪技术可以有效的提升射频功放的效率。基于开关变换器实现的包络跟踪电源效率高,但跟踪带宽受到开关频率限制,多相交错并联技术可以等效提高BUCK变换器的开关频率从而获得更高的跟踪带宽。本文针对基于多相交错并联BUCK电路的包络跟踪电源进行了研究。论文对三种常用的电压环环路补偿器进行了介绍,仿真分析了三种补偿器应用于BUCK电路时能够获得的最大系统剪切频率。对采用三种不同补偿器的BUCK电路进行了包络跟踪仿真,根据跟踪信号误差和群延时性能确定了其能够达到的最高跟踪带宽,得出了剪切频率高,动态性能好,跟踪带宽更高,且闭环过后系统的群延时特性满足包络跟踪要求的结论。仿真分析了多相交错并联BUCK中系统补偿后的剪切频率与开关频率的关系,得出了多相交错并联BUCK电路中系统剪切频率可以高于开关频率来提升系统动态性能的结论。在此结论基础上进行了多相交错并联BUCK的包络跟踪电源仿真,采用III型补偿器对多相交错并联BUCK电路进行补偿以获得最大的剪切频率,并通过仿真验证了采用多相交错并联BUCK的跟踪电源在信号跟踪带宽提升的优势。对高阶滤波器在包络跟踪中的应用进行了研究,设计了单路BUCK电路的高阶滤波器,通过仿真验证了高阶滤波器对于提高BUCK电路的包络信号跟踪带宽的作用。将高阶滤波器应用在多相交错并联BUCK中,结合二者对于输出纹波减小的作用,以获得更高的跟踪带宽。对两相交错并联BUCK中高阶滤波器的进行了设计,并通过仿真验证了设计要求的跟踪带宽要求。采用改进的闭环方式对高阶滤波器两路BUCK电路进行了闭环仿真分析。最后设计了相关的实验电路,进行了单路BUCK包络跟踪实验和四相交错并联BUCK跟踪实验,通过跟踪多种信号测试了电路的跟踪带宽。对OFDM信号进行了跟踪测试,计算了信号跟踪的延迟时间和标准均方差,验证了电路良好的跟踪性能。
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