收发电路制造技术

技术编号:26307422 阅读:48 留言:0更新日期:2020-11-10 20:08
本发明专利技术提供一种即使使用多赫蒂放大器也能够抑制接收灵敏度的劣化的收发电路。在封装基板安装有包含主放大器以及峰值放大器的多赫蒂放大器。进而,在封装基板安装有低噪声放大器。收发切换开关在时间上对将多赫蒂放大器的输出信号供给到天线端口的发送连接状态、和将天线端口的接收信号输入到低噪声放大器的接收连接状态进行切换。

【技术实现步骤摘要】
收发电路
本专利技术涉及收发电路。
技术介绍
作为无线频带的高频信号的功率放大电路,已知有包络线跟踪方式(ET方式)的电路。在ET方式中,使高速DCDC转换器产生根据调制信号的包络线变化的电压波形,并使用该电压波形作为功率放大器的电源电压。高速DCDC转换器的动作速度存在极限,因此ET方式的放大器难以应对宽带的调制信号。已知有无需使电源电压高速地变化就能够在宽范围的输出电压电平中实现高效率化的多赫蒂放大器(Dohertyamplifier)(专利文献1)。多赫蒂放大器具有如下的结构,即,使施加了AB级偏置的主放大器和施加了C级偏置的峰值放大器并行动作。在输入信号小的情况下,仅主放大器动作,峰值放大器不动作。在主放大器的输出功率电平接近饱和电平且峰值放大器不动作的状态下,主放大器的效率相当于整体效率,因此多赫蒂放大器示出高的效率。在主放大器的输出接近饱和的定时,峰值放大器开始动作,主放大器的负载阻抗逐渐减少。在该过程中,多赫蒂放大器整体的效率开始下降,但是若峰值放大器的输出功率电平接近饱和电平,则多赫蒂放大器整体的效率再次上升,接近峰值。因此,在从主放大器的输出功率电平的饱和点附近直至峰值放大器的输出功率电平的饱和点附近为止的宽的输出功率范围中,能够实现高效率。在多赫蒂放大器中,通过峰值放大器的动作,主放大器的负载阻抗变化,由此扩大了以高效率动作的输出功率电平的范围。因此,多赫蒂放大器整体的增益从最初主放大器的输出功率电平饱和的附近开始下降。其结果是,输入信号电平和输出功率电平的关系变成非线性。为了补偿该非线性,应用数字预失真系统。在数字预失真系统中,除了基带的IQ信号以外,还将抵消放大器的输出-增益特性、输出-相位特性的失真那样的信号插入到调制信号,由此可抵消放大器的失真。在先技术文献专利文献专利文献1:日本特开2018-85635号公报在数字预失真系统中,作为抵消失真的信号而使用有限的阶数的多项式。此外,对施加了抵消失真的调制信号的频带有限制。因此,虽然能够抵消3阶、5阶左右的低的阶数的谐波频带中的失真,但是难以在10阶左右的高的阶数的谐波频带中抵消失真。在第4代、第5代的无线通信标准中,特别是,在被称为低频段的1GHz频带(0.6GHz以上且1.0GHz以下)、被称为中频段的2GHz频带(1.4GHz以上且2.2GHz以下)中,广泛使用频分复用(FDD)方式。此外,在便携式终端等中,多数情况下发送用天线和接收用天线共用一个天线。若对该便携式终端等的收发电路使用应用了数字预失真系统的多赫蒂放大器,则起因于发送信号的高的阶数的谐波分量的相邻信道泄漏功率会施加于接收频带,使接收灵敏度劣化的危险度提高。
技术实现思路
专利技术要解决的课题本专利技术的目的在于,提供一种即使使用多赫蒂放大器也能够抑制接收灵敏度的劣化的收发电路。用于解决课题的技术方案根据本专利技术的一个方面,提供一种收发电路,具有:封装基板;多赫蒂放大器,安装在所述封装基板,包含主放大器以及峰值放大器;低噪声放大器,安装在所述封装基板;以及收发切换开关,在时间上对将所述多赫蒂放大器的输出信号供给到天线端口的发送连接状态、和将天线端口的接收信号输入到所述低噪声放大器的接收连接状态进行切换。专利技术效果通过使用多赫蒂放大器,从而能够以高效率进行信号的放大。此外,因为在时间上对发送连接状态和接收连接状态进行切换而以时分复用(TDD)方式使多赫蒂放大器动作,所以接收灵敏度不会受到起因于发送信号的高的阶数的谐波分量的相邻信道泄漏功率的影响。附图说明图1是示出使用根据第1实施例的收发电路的通信装置的发送用功率放大器的结构的框图。图2A是根据第1实施例的收发电路的框图,图2B以及图2C分别是示出发送期间中以及接收期间中的连接状态的框图。图3是根据第1实施例的收发电路的多赫蒂放大器及其周边电路的等效电路图。图4是安装在根据第1实施例的变形例的收发电路的多赫蒂放大器及其周边电路的等效电路图。图5是示出使用根据第2实施例的收发电路的通信装置的发送用功率放大器的结构的框图。图6是根据第2实施例的收发电路包含的高频段用的ET型放大器、多赫蒂放大器、及其周边电路的框图。图7是根据第3实施例的收发电路包含的高频段用的多赫蒂放大器及其周边电路的框图。图8是根据第3实施例的收发电路包含的多赫蒂放大器及其周边电路的等效电路图。图9是示出使用根据第4实施例的收发电路的通信装置的发送用功率放大器的结构的框图。图10是根据第4实施例的收发电路包含的中频段用的APT型放大器的等效电路图。图11是根据第4实施例的收发电路包含的高频段用的多赫蒂放大器及其周边电路的等效电路图。图12是根据第4实施例的第1变形例的收发电路包含的多赫蒂放大器以及周边电路的等效电路图。图13是根据第4实施例的第2变形例的收发电路包含的多赫蒂放大器以及周边电路的等效电路图。图14是根据第4实施例的第3变形例的收发电路包含的多赫蒂放大器以及周边电路的等效电路图。图15是根据第4实施例的第4变形例的收发电路包含的多赫蒂放大器以及周边电路的等效电路图。图16是根据第4实施例的第5变形例的收发电路包含的多赫蒂放大器以及周边电路的等效电路图。附图标记说明21:低频段用的ET型放大器;22:中频段用的ET型放大器;23:高频段用的多赫蒂放大器;23T:输出端子;24:极高频段用的多赫蒂放大器;25:低频段用的APT型放大器;26:中频段用的APT型放大器;27:包络线跟踪用的电源电路;28:多赫蒂放大器用的电源电路;29:平均输出跟踪用的电源电路;30:收发电路;31:低噪声放大器;32:收发切换开关;33:带通滤波器;34:天线开关;35:封装基板;37:高频段用的ET型放大器;40:双工器;41:低噪声放大器;45:驱动级放大器;45A:驱动级放大器;45B:增益可变的驱动级放大器;50:控制电路;51、52、53:电流源;57:基准电流产生电路;58:基准电压产生电路;70:电源切换开关;100、100A、100B:天线;C1、C2、C11、C12:输入电容器;CM1、CM2、CM3、CM4:电流镜电路;I1、I2:偏置电流;I3:输出电流;Icomp:电流镜电路的输出电流;Icont:电流镜电路的参照电流;L1、L2:电感器;MA:主放大器;MN1、MN2、MN3:匹配电路;PA:峰值放大器;PH1、PH2、PH3、PH4、PH5、PH6:移相电路;Pin、Pin1、本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种收发电路,具有:/n封装基板;/n多赫蒂放大器,安装在所述封装基板,包含主放大器以及峰值放大器;/n低噪声放大器,安装在所述封装基板;以及/n收发切换开关,在时间上对将所述多赫蒂放大器的输出信号供给到天线端口的发送连接状态和将天线端口的接收信号输入到所述低噪声放大器的接收连接状态进行切换。/n

【技术特征摘要】
20190507 JP 2019-0873791.一种收发电路,具有:
封装基板;
多赫蒂放大器,安装在所述封装基板,包含主放大器以及峰值放大器;
低噪声放大器,安装在所述封装基板;以及
收发切换开关,在时间上对将所述多赫蒂放大器的输出信号供给到天线端口的发送连接状态和将天线端口的接收信号输入到所述低噪声放大器的接收连接状态进行切换。


2.根据权利要求1所述的收发电路,其中,
在所述封装基板还安装有多个带通滤波器,
所述多赫蒂放大器应对多频段,
在所述发送连接状态时,所述收发切换开关将所述多赫蒂放大器与从所述多个带通滤波器选择的一个带通滤波器连接,在所述接收连接状态时,所述收发切换开关将从所述多个带通滤波器选择的一个带通滤波器与所述低噪声放大器连接。


3.根据权利要求1或2所述的收发电路,其中,
在所述封装基板还安装有:
ET型放大器,以包络线跟踪方式动作;
双工器,与所述ET型放大器的输出端子连接,将发送路径和接收路径分离;以及
天线开关,
所述天线开关对将所述收发切换开关的一个接点与天线端口连接的状态、和将所述双工器与天线端口连接的状态进行切换。


4.根据权利要求1至3中的任一项所述的收发电路,其中,
还具有:控制电路,对所述多赫蒂放大器的动作进行控制,
所述控制电路在ET模式和多赫蒂模式之间对所述多赫蒂放大器的动作模式进行切换,所述ET模式使所述主放大器以及所述峰值放大器一同作为包络线跟踪型放大器而进行动作,所述多赫蒂模式使所述主放大器进行AB级动作,并使所述峰值放大器进行C级动作。


5.根据权利要求4所述的收发电路,其中,
还具有:电源电路,对所述多赫蒂放大器供给电源电压,
在所述多赫蒂放大器的动作模式为所述ET模式时,所述电源电路使供给到所述主放大器以及所述峰值放大器的电源电压的电压波形根据输入信号的包络线而变化,在所述多赫蒂放大器的动作模式为所述多赫蒂模式时,所述电源电路将恒定的电源电压供给到所述主放大器以及所述峰值放大器。


6.根据权利要求5所述的收发电路,其中,
还具有:驱动级放大器,...

【专利技术属性】
技术研发人员:田中聪竹中干一郎荒屋敷聪樱井智
申请(专利权)人:株式会社村田制作所
类型:发明
国别省市:日本;JP

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