ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
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    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录

在数字预失真系统中使用 AFE77xx

为了克服 PA(功率放大器)的线性功率限制,同时降低无线电的整体成本,无线电制造商使用成本更低、具有特定线性度和功率传输特性的 PA,同时利用数字预失真 (DPD) 技术对 PA 进行线性化。AFE77xx 系列器件未通过单独的反馈路径来观测 PA,而是在高通道数收发器器件中内置射频采样模数转换器来简化 DPD 的实现。AFE77xx 系列器件具有四个零中频发送器链、四个零中频接收器链和两个基于专用射频采样 ADC 的反馈路径,可实现 DPD 反馈。此器件集成度很高,有助于节省系统整体成本,特别是在需要 DPD 的系统中。此应用报告重点介绍了如何使用 AFE77xx 来实现 DPD,发送器和反馈接收器的信号链,以及系统工程师在 DPD 系统规划期间需要考虑的各种重要注意事项。