Enhanced efficiency feed forward power amplifier utilizing...

H - Electricity – 03 – F

Patent

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Details

H03F 3/66 (2006.01) H03F 1/32 (2006.01)

Patent

CA 2515689

A feed forward power amplifier is disclosed which utilizes three signal cancellation loops. Loop 1 includes a main amplifier (215) and is used to derive a carrier cancelled sample of the main amplifier output. Loop 2 includes an error amplifier (400) used to amplify the carrier cancelled signal derived from Loop 1 operation in order to cancel distortion products generated due to the nonlinear nature of the main amplifier (215). Loop 2 also utilizes a very short Loop 2 delay line (225). A significant efficiency gain is provided due to reduced output power losses associated with the Loop 2 delay line (225). Lower output losses also results in lower distortion levels produced by the main amplifier (2.15). This, in turn, reduces the size and performance requirements placed on the error amplifier (400). A smaller and more efficient error amplifier (400) is employed resulting in further amplifier system efficiency improvement. A spurious signal detector (805) for out-of-band distortion detection and an associated microcontroller (810) for Loop 1 and Loop 2 control are also provided. A third signal cancellation loop is utilized to sample the amplifier output and reduce the carrier level of the signals sampled at the output of the amplifier before providing the sampled output to the spurious signal detector (805). By significantly reducing the carrier power level relative to distortion power levels a cost effective spurious signal detector (805) can be utilized. This also provides a faster conversion time in Loop 2 cancellation and enhanced cancellation of out-of- band distortion products due to a greater useful dynamic range available for the DSP (817) employed in the spurious signal detector (805).

L'invention concerne un amplificateur à correction aval qui utilise trois boucles d'annulation de signal. La boucle 1 comprend un amplificateur principal (215) et est utilisée pour dériver un échantillon à porteuse annulée de la sortie de l'amplificateur principal. La boucle 2 comprend un amplificateur d'erreur (400) utilisé pour amplifier le signal à porteuse annulée dérivé de l'opération de la boucle 1 afin d'annuler les produits de distorsion générés dus à la nature non linéaire de l'amplificateur principal (215). La boucle 2 utilise également une ligne de retard (225) très court. Un gain d'efficacité notable est obtenu au moyen des pertes réduites de puissance de sortie associées à la ligne de retard (225) de la boucle 2. Les pertes de sortie inférieures permettent également d'obtenir des niveaux de distorsion inférieurs produits par l'amplificateur principal (215). Ceci permet alors de réduire les besoins en taille et en performance prévus pour l'amplificateur d'erreur (400). Un amplificateur d'erreur (400) plus petit et plus efficace est utilisé, ce qui permet d'améliorer davantage l'efficacité du système. Un détecteur (805) de signal parasite pour la détection de distorsion hors bande et un microcontrôleur (810) associé pour la commande des boucles 1 et 2 sont également utilisés. Une troisième boucle d'annulation de signal est utilisée pour échantillonner la sortie de l'amplificateur et réduire le niveau de porteuse des signaux échantillonnés à la sortie de l'amplificateur avant de fournir la sortie échantillonnée au détecteur (805) de signal parasite. Par réduction notable du niveau de puissance de porteuse par rapport aux niveaux de puissance de distorsion, il est possible d'utiliser un détecteur (805) de signal parasite économique. Ceci permet également d'obtenir un temps de conversion plus rapide dans l'annulation de la boucle 2 et une annulation améliorée de produits de distorsion hors bande en raison d'une plage dynamique utile supérieure disponible pour le DSP (817) utilisé dans le détecteur (805) de signal parasite.

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