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MATLAB代码仿真功放-Comparator_DPD:利用直接学习架构(DLA)和DPD预失真器优化功率放大器(PA)...

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简介:
本项目采用MATLAB进行代码仿真,通过直接学习架构(DLA)与数字预失真(DPD)技术优化功率放大器性能,减少信号失真。 我们提供Matlab源代码以补充我们的研究论文“具有电平交叉模数转换器的数字预失真器自适应”。请注意,提供的Matlab代码仅用于模拟,并不执行任何实际测量操作。此外,所用功率放大器模型并不能完全代表真实的功率放大器,因此仿真结果可能与我们论文中的实验数据存在差异。 我们在Ubuntu操作系统上的Matlab 2018a版本中运行了该模拟程序;然而,此模拟是独立于具体操作系统的,并且所有高于2018版的Matlab都应兼容。进行模拟时无需使用任何工具箱支持。要开始执行模拟,请运行RUN_ANALYSIS_01.m文件。 在模拟过程中,具有线性化性能指标的图形会与其他重要标记即时绘制在一起以供参考。请务必引用我们的论文。

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  • MATLAB仿-Comparator_DPD(DLA)DPD(PA)...
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    本项目采用MATLAB进行代码仿真,通过直接学习架构(DLA)与数字预失真(DPD)技术优化功率放大器性能,减少信号失真。 我们提供Matlab源代码以补充我们的研究论文“具有电平交叉模数转换器的数字预失真器自适应”。请注意,提供的Matlab代码仅用于模拟,并不执行任何实际测量操作。此外,所用功率放大器模型并不能完全代表真实的功率放大器,因此仿真结果可能与我们论文中的实验数据存在差异。 我们在Ubuntu操作系统上的Matlab 2018a版本中运行了该模拟程序;然而,此模拟是独立于具体操作系统的,并且所有高于2018版的Matlab都应兼容。进行模拟时无需使用任何工具箱支持。要开始执行模拟,请运行RUN_ANALYSIS_01.m文件。 在模拟过程中,具有线性化性能指标的图形会与其他重要标记即时绘制在一起以供参考。请务必引用我们的论文。
  • PD-PA-PD MATLAB仿
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    本项目利用MATLAB进行功放预失真技术的仿真研究,探讨PD(发射端预处理)-PA(功率放大器)-PD(接收端解预失真)架构对信号传输性能的影响与优化。 预失真功放PD-PA-PD的Matlab实现希望能对大家有所帮助。
  • 数字
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    数字化预失真功率放大器是一种先进的射频通信技术,通过数字信号处理实现对非线性效应的有效补偿,显著提升无线发射系统的效率和性能。 带记忆效应的射频功放数字基带预失真、基于LUT的HPA数字基带预失真方法研究、预失真线性化技术原理分析、RF功率放大器非线性及移动通信关键技术研究、射频功率放大器数字预失真算法的研究和实现、射频功率放大器的数字自适应基带预失真技术以及OFDM系统线性功率放大器基带自适应预失真研究。
  • 仿.ms14
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    《功率放大器仿真》是一款基于MS14平台的专业软件工具,用于设计和分析各种类型的功率放大器。它能够帮助工程师优化性能参数,并进行详细的电路模拟与测试。 设计一个低频功率放大器,需满足以下要求:(1)输入信号为5mV有效值的正弦波,在8Ω电阻负载下输出功率大于1W,并且输出波形无明显失真;(2)通带频率范围在30Hz至30kHz之间;(3)输入阻抗设定为600 Ω。
  • MP_RLS_PAmodel_DPD_ PA版本
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    这是一个针对功率放大器(PA)设计的模型——MP_RLS_PAmodel_DPD,专门用于提升无线通信系统的效率与性能。 基于MP模型的模拟PA采用RLS算法辨识参数,并构建PA,在此基础上使用基于MP模型的DPD对PA进行非线性改善。
  • 基于ADS的(DPD)设计
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    本研究聚焦于先进数字信号处理技术(ADS),探索功率放大器优化及其预失真校正策略,旨在提升通信系统的性能与效率。 利用ADS进行功放以及预失真(DPD)的设计,需要理解其原理并遵循一定的设计步骤。
  • RF中的问题
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    本文探讨了射频(RF)功率放大器中存在的失真问题,分析其产生的原因,并提出改善方法,以优化设备性能。 ### 非线性失真在射频功率放大器中的探讨 #### 一、引言与背景 Joel Vuolevi与Timo Rahkonen合著的《射频功率放大器中的失真》深入探讨了非线性失真的问题。本书为读者提供了一个全面理解框架,涵盖了从理论基础到实际应用的各种方面。 #### 二、非线性失真的概念 **非线性失真**是指输入信号通过放大器时输出信号与输入信号之间存在非线性的关系现象。这会导致新的频率成分出现在输出中,从而影响通信系统的性能。对于射频功率放大器而言,这种失真是至关重要的,因为它直接影响无线通信的质量和效率。 #### 三、射频功率放大器的重要性 **射频功率放大器**是现代无线通信系统的核心组件之一,其主要功能是将低功率的射频信号放大至足够高的水平以进行远距离传输。由于它们通常在接近饱和的状态下工作,这使得非线性失真问题尤为突出。 #### 四、非线性失真的类型及原因 根据书中介绍,非线性失真可以分为几类: 1. **基波失真**:这是最简单的一种形式,通常由放大器的不理想特性引起。 2. **谐波失真**:当输入信号通过放大器后,在输出中会出现高于或低于原频率整数倍的新频率分量。 3. **互调失真**:多个不同频率同时进入放大器时,由于非线性特性会产生新的频率组合产物。 #### 五、非线性失真的测量方法 为了准确评估放大器的性能,需要采用适当的测试方法来量化这些失真。常见的方法包括: 1. **二次和三次互调失真测试**:通过注入两个或三个特定频率信号观察产生的互调产物。 2. **幅度调制测试**:施加调制信号后分析放大器对信号幅度变化的响应。 3. **噪声系数测试**:评估放大器引入额外噪声水平,间接反映其非线性特性。 #### 六、非线性失真的补偿技术 针对这些失真有多种方法可以改善放大器的性能,包括: 1. **预失真技术**:通过对输入信号进行预先处理来抵消放大器的非线性效应。 2. **负反馈技术**:利用反馈环路实时调整工作状态以减少失真。 3. **数字信号处理技术**:采用先进算法分析和修正信号,提高整体系统性能。 #### 七、历史视角与发展趋势 本书还回顾了非线性失真的研究历程,并展望未来趋势。随着5G及其他通信标准的进步,对更高带宽和更低失真的需求日益增加。因此开发更高效的补偿技术和设计高性能射频功率放大器成为当前的研究热点。 #### 八、书籍内容概览 根据提供的部分内容,《射频功率放大器中的失真》包括以下方面: 1. **第1章:导论** – 概述研究动机、历史背景及本书主要内容和结构。 2. **第2章:电路理论与术语** – 提供电气系统分类的基础知识,以及如何计算非线性系统中频谱等内容。 通过这些章节的学习,读者不仅可以深入了解非线性失真的理论基础,还能掌握实用技术和方法。这对于从事无线通信领域工作的工程师和技术人员来说是非常宝贵的资源。
  • ADS软件实现射频仿
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    本简介介绍如何使用ADS(Advanced Design System)软件进行射频功率放大器的仿真工作,涵盖电路设计、性能分析及优化方法等内容。 基于ADS软件的射频功率放大器仿真是现代无线通信系统中的关键环节,它不仅影响系统的整体性能,还关系到产品的开发周期和市场竞争力。作为无线通信系统的核心组件之一,射频功率放大器(RF Power Amplifier)的设计与优化对于减少非线性失真、提高效率以及增强信号传输能力至关重要。随着GSM、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX及Wi-Fi等无线通信标准的快速发展,对射频功率放大器设计的要求也越来越高。 ### ADS软件在射频功率放大器仿真中的应用 Advanced Design System(ADS)是一款强大的电子设计自动化工具,在射频和微波电路的设计、仿真与优化中广泛应用。它提供了丰富的模型库、仿真引擎及设计环境,使工程师能够在初期评估电路性能,从而缩短开发周期并降低设计成本。 ### 设计步骤与关键技术 功率放大器的设计涉及多个关键步骤:选择合适的功率晶体管、设计匹配网络、优化偏置电路以及考虑电磁兼容性。其中,选择合适的工作晶体管是基础环节,它决定了放大器的处理能力和效率;匹配网络的设计直接影响到增益和稳定性;而偏置电路则关系着工作点及线性度的表现;此外,电磁兼容性的考量对于确保放大器在复杂环境中的正常运作也至关重要。 ### 仿真目标与结果验证 使用ADS进行功率放大器仿真的时候,主要关注的特性包括输出功率、增益效率和互调失真。具体来说,通过仿真可以得到漏极效率、转换功率增益、互调失真以及回波损耗随频率变化的关系曲线,并且还能够分析出漏极效率与转换功率增益随着输出功率的变化情况。这些仿真的结果需要同飞思卡尔半导体的LDMOS晶体管MRF21030的数据表中的理论值进行对比,以此来验证仿真方法的有效性和准确性。 ### 实例分析:基于MRF21030晶体管的仿真 以广泛应用于高功率射频放大器设计中的MRF21030晶体管为例,在ADS环境下建立电路模型,并通过调整匹配网络和偏置电路参数,可以模拟出该放大器的各项性能指标。最终得到的结果应尽可能地接近实际测试结果,这不仅是对设计方案的验证,也是对ADS软件仿真能力的认可。 ### 结论 基于ADS软件进行射频功率放大器仿真实验在无线通信领域具有重要的意义。它不仅可以帮助工程师快速评估设计的可行性,并且能够在早期发现潜在的问题以避免后期昂贵的成本调整与修改。此外,通过对比分析仿真结果和实际测试数据,可以进一步优化设计方案并提升射频功率放大器的各项性能指标,满足日益发展的无线通信系统的需求。随着技术的进步及市场需求的变化趋势,射频功率放大器的设计与仿真实验将继续成为无线通信领域研究的重点方向之一。
  • 的非线性特性模型研究
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    本研究聚焦于分析功率放大器的非线性特性,并探讨有效的预失真补偿技术,以提升通信系统的性能和效率。 功率放大器的输出信号相对于输入信号可能会产生非线性失真。为了改善这一点,通常会在功放前设置一个预失真处理模块,通过这种方式使得整个系统的输入-输出特性更加线性化。
  • 低频的Multisim仿.zip
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    本资源为《低频功率放大器的Multisim仿真》, 包含了利用Multisim软件对低频功率放大电路进行仿真的详细教程和实例,适用于电子工程学习者及爱好者。 对一个简单实用的低频功率放大器系统的设计过程不仅巩固并加深了我对功率放大、波形转换以及稳压电源理论知识的理解,并且进一步扩展了将这些理论应用于实践的方法。通过使用Multisim进行仿真,不断调整输入信号参数、各级增益及滤波电容和耦合电容的数值,使设计出的电路达到了预期的技术指标要求。