ZHCACT5A June   2023  – September 2025 AFE11612-SEP , OPA4H199-SEP

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. LDMOS 和 GaN 功率放大器 FET PA 基础知识
  5. VGS 补偿
  6. 时序控制
  7. 集成 PA 偏置解决方案
  8. GaN PA 的负偏置
  9. TDD 应用的快速开关
  10. VDRAIN 开关电路
  11. 受控栅极时序控制电路
  12. VDRAIN 监控
  13. 10外部负电源监控
  14. 11PA 温度监控
  15. 12总结
  16. 13参考资料
  17. 14修订历史记录

时序控制

必须在受控例程中为 PA 上电和断电,从而防止在施加 VDRAIN 后 VGS 电压过高。这种状态会导致 PA 在饱和模式下运行,可能会对 PA 或其所在的电路板造成热损坏。需执行以下步骤,为 PA 上电:

  1. 首先,对 PA 施加 VGS 信号。VGS 电压必须转换为 VGS 夹断电压或更低电压。这可确保在施加 VDRAIN 电压时,栅极已处于低电平。
  2. 接下来,启用漏极电压电源并允许将 VDRAIN 充电至标称值(例如,50V)。由于 VGS 等于夹断电压,因此 IDS 必须为最小值。
  3. 施加 VDRAIN 后,增大 VGS 偏置电压,以便设置所需的 PA 功率输出。
  4. 最后,启用射频信号。这样,PA 即可发送信号。
 GaN 电源时序图 3-1 GaN 电源时序

通过倒序执行上电步骤即可安全关断 PA。

  1. 禁用来自 PA 的射频信号。
  2. 将 VGS 电压降至夹断电压值,从而消除 PA 的功率输出。
  3. 通过向漏极电源发送禁用信号来禁用 VDRAIN 电压。
  4. 最后,由于 PA 被完全禁用,可允许 VGS 电压崩溃至接地。