增加的功率电平限值也增加了带外失真的可能性 , 使得制造商很难满足频谱发射屏蔽要求 。寻找提供可满足这些高功率要求的 PA 产品的 RF 供应商有助于缩短设计时间 , 并可减少 RF 链中的元件 。PA 可最有效地接近饱和 。但是 , 如图 5 所示 , PA 接近饱和可生成带外失真元件 。通过使用一种称为数字预失真 (DPD) 的设计方法 , PA 可运行到更接近饱和的状态 , 并将带外失真减至最小 。
DPD 是一种利用数字信号处理技术消除失真的软件设计方法 。采用该方法可对 PA 进行最优设计 , 以降低功耗但达到类似的输出功率 , 同时仍保持与线性 PA 一样的所需频谱屏蔽要求 。这种方法已运用多年 , 广泛用于无线基础设施应用 。许多 RF 元件供应商既提供 DPD 元件 , 也提供非 DPD 元件 , 让小基站制造商拥有设计和 SKU 灵活性 。
【盘点历届s赛的大事件以及著名梗,小77777论坛地址】 尺寸、重量和功耗 (SWaP) 需要更高效的设备 。随着小基站的部署(如在灯柱、城市长椅、井盖下等) , 需要更小、效率更高的元件 。如上所述 , 控制失真和保持线性度优化有助于获得更高的输出功率并实现 SWaP 。一般来说 , 小基站制造商需要 RF PA 具有最小 35% 的功率附加效率 (PAE) , 因为该效率可提供低功耗和低运行成本 。
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