圖4. 實測HPA開啟時間
實測關閉時間如圖5所示。時間標度同樣是每格500 ns,下降時間明顯快于上升時間,同樣遠小于200 ns,說明系統分配1 μs用于發射到接收轉換會有相當可觀的裕量。
圖5. 實測HPA關閉時間
布局考慮
對一個代表性布局做了尺寸研究,如圖6所示。柵極脈沖電路的運算放大器部分放置在通向HPA輸入的RF路徑附近。精密DAC未顯示出來,假定其放置在控制部分中,為多個發射通道提供輸入。布局研究表明,可將該電路添加到實際的低成本PWB實現方案中,發射RF電路所需的額外空間極小。
圖6. 物理尺寸分配 結語:
本文提出了一種獨特的柵極脈沖電路,并進行了HPA快速開/關評估。其特性包括:
轉換時間小于200 ns。
兼容任何邏輯輸入
通過可編程偏置消除器件間差異
提供箝位保護以設置最大柵極電壓
上升時間/過沖補償
尺寸支持高密度相控陣應用
先進電子系統集成度不斷提高,要求縮小物理尺寸,因此可以想象,這種電路及其方法的其他變化,將開始在需要快速HPA轉換時間的相控陣應用中激增。
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