非數字預失真功率倍增器電流
發布時間:2020/10/24 23:23:45 訪問次數:1882
測試信號是一串DOCSIS 3.0載波,中心頻率為111 MHz至1215 MHz,傾斜度為21 dB。引入了少量的間隙,以便觀察頻帶失真。可以看到,頻帶底部失真約改善了6 dB,頻帶頂部超過8 dB。
與530 mA標稱非數字預失真功率倍增器電流相比,直流電源節省4.4 W,那么,4端口系統節省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對于72 W至59.7 W的4端口系統,功耗(散熱)顯著降低。每個倍增器的偏置電流很可能進一步回退至350 mA (11.9 W),同時仍達到41 dB的MER目標值,從而系統凈節省19.2 W。
盡管高速移動數據和光纖日益得到廣泛應用,但現有最后一英里網絡的巨大覆蓋范圍及其相對良好的電氣特性,可確保在可預見的未來,它們仍將是向消費者提供語音、視頻和數據服務的重要工具。
系列產品:MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成電路(IC) MICRON
968473-1 C33-外殼 TE
2309407-1 C34-插頭插座 TE
NJ8-18GM-N-V1 C14-開關 PEPPERL+FUCHS
61664-1 C32-端子 TE
104257-1 C33-外殼 TE
LMV321LILT C02-集成電路(IC) STMICROELECTRONICS
DE2F3KY103MA3BM02F C23-電容器 MURATA
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DRC26-60S05 C33-外殼 DEUTSCH
DT04-08PA-L012 C33-外殼 DEUTSCH
HD16-5-16S C33-外殼 DEUTSCH
DT04-12PA-L012 C33-外殼 DEUTSCH
DT06-6S-P012 C33-外殼 DEUTSCH
12033871 C33-外殼 DELPHI
504050-0491 C34-插頭插座 MOLEX
73412-0110 C34-插頭插座 MOLEX
DF63M-3P-3.96DSA C34-插頭插座 HIROSE
在擴大的線性工作范圍中,DPD讓放大器能夠在降低的偏置電流或電源電壓下更自由地運行(從而降低功耗),或提高MER和誤碼率(BER),甚至可能同時兼顧。盡管數字預失真已廣泛應用于無線蜂窩基礎設施,但在電纜環境中實施數字預失真有獨特而又有挑戰性的要求。
這包括對超寬帶寬應用線性化,盡量減少實施DPD所需的數字信號處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對硬件、FPGA和軟件進行適度的更改(會增加成本)來實現。
由于通過將放大器驅動到非線性工作區域來提高效率,多個帶內失真產物給DPD帶來了獨特的挑戰。不僅是大信號帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對DPD構成了挑戰。
(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
測試信號是一串DOCSIS 3.0載波,中心頻率為111 MHz至1215 MHz,傾斜度為21 dB。引入了少量的間隙,以便觀察頻帶失真。可以看到,頻帶底部失真約改善了6 dB,頻帶頂部超過8 dB。
與530 mA標稱非數字預失真功率倍增器電流相比,直流電源節省4.4 W,那么,4端口系統節省的總功率為17.6 W減5.3 W FPGA電源,得到12.3 W。對于72 W至59.7 W的4端口系統,功耗(散熱)顯著降低。每個倍增器的偏置電流很可能進一步回退至350 mA (11.9 W),同時仍達到41 dB的MER目標值,從而系統凈節省19.2 W。
盡管高速移動數據和光纖日益得到廣泛應用,但現有最后一英里網絡的巨大覆蓋范圍及其相對良好的電氣特性,可確保在可預見的未來,它們仍將是向消費者提供語音、視頻和數據服務的重要工具。
系列產品:MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成電路(IC) MICRON
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在擴大的線性工作范圍中,DPD讓放大器能夠在降低的偏置電流或電源電壓下更自由地運行(從而降低功耗),或提高MER和誤碼率(BER),甚至可能同時兼顧。盡管數字預失真已廣泛應用于無線蜂窩基礎設施,但在電纜環境中實施數字預失真有獨特而又有挑戰性的要求。
這包括對超寬帶寬應用線性化,盡量減少實施DPD所需的數字信號處理功耗,以及在高傾斜頻譜下工作。所有這一切只能通過對硬件、FPGA和軟件進行適度的更改(會增加成本)來實現。
由于通過將放大器驅動到非線性工作區域來提高效率,多個帶內失真產物給DPD帶來了獨特的挑戰。不僅是大信號帶寬,還有它在頻譜(從直流開始僅為108 MHz)上的位置都對DPD構成了挑戰。
(素材來源:chinaaet和ttic.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
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