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GAN和LDMOS的优劣势

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众所周知,目前针对3G/HSPA和LTE基站市场的PA主要有基于硅的横向扩散金属氧化物半导体 (LDMOS)和砷化镓(GaAs)两种,但LDMOS PA的带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz的频率范围内有效,GaAs PA是目前市场主流,出货占比占9成以上。随着通讯频段向高频迁移,基站和通信设备需要支持高频性能的PA,GaN射频器件相比LDMOS和GaAs优势逐步突显。

5G带动GaN崛起

由于5G需要大规模MIMO和Sub-6GHz部署,需要使用毫米波(mmWave)频谱。

GaN技术可以在sub-6GHz 5G应用中发挥重要作用,有助于实现更高数据速率等目标。高输出功率、线性度和功耗要求正在推动基站和网络OEM部署的PA从使用LDMOS技术转换到GaN。GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供了多种优势:

  • 1.更低的导通电阻,从而实现更低的传导损耗

  • 2.更快速开关的器件可以实现更低的开关损耗

  • 3.更小的电容在对器件进行充电及放电时,可实现更低的损耗

  • 4.需要更少的功率来驱动电路

  • 5.更细小的器件可以减小解决方案于印刷电路板上的占板面积

GAN的缺点

线性 。Doherty功率放大器结构因为高回退效率而被广泛采用,但由于其引入非线性失真,会导致信号放大的失真问题。这可以通过数字预失真(DPD)来修正,但实践表明,碳化硅基氮化镓器件实现DPD优化相当困难。碳化硅中的电荷捕获效应被认为是由于其硅结构中的晶格缺陷所致,最终导致功率放大器的线性化困难。
价格高。


LDMOS依然有优势

以雷达应用为例,在选择工艺时必须考虑不同晶体管技术的优缺点。而对于大功率应用,关键是要根据实际应用要求来决定了使用的工艺技术,而LDMOS就是这些技术之一。

高功率放大器(HPA)通常用于国防、航空航天和气象雷达等,从早期的分立或集成RF功率晶体管开始,一直到现在,已经有好几种有源器件半导体技术用于放大脉冲和连续波(CW)信号,从HF / VHF / UHF到L-,S-,C-和X-波段的频率。

而用于RF /微波HPA的晶体管包括传统的硅双极和硅VDMOS等功率晶体管,以及更新近的LDMOS和氮化镓等技术,另外还有碳化硅(SiC或GaN-on-SiC)高电子迁移率晶体管(HEMT)。根据频率、带宽和其他要求,每种晶体管技术都可以在输出功率、增益和性能方面提供各自的性能优势。

其中,LDMOS是一种比双极晶体管更新的技术,广泛应用于高线性通信以及宽带CW放大器,也是L波段脉冲应用的绝佳选择。

LDMOS非常适合长脉冲和高占空比应用,因为它具有非常低的每瓦特热阻,这也提升了其出色的VSWR耐受特性。然而,与双极和GaN HEMT功率管相比,LDMOS的最大不足之处就是功率效率较差。

但是,与LDMOS相比,GaN HEMT的一个最大缺点就是:它是耗尽型器件,这意味着它不仅需要电压供应,还必须在漏极电压之前施加栅极电压。

选择正确的晶体管技术

应该根据实际应用的要求,例如波形类型、频率、带宽和输出功率水平等来选定功率放大器所需的类型。

如在S波段及以上,SIC基的GaN HEMT真的是唯一选择,而介于两者之间的话,主要挑战就是平衡成本与性能,这方面做起来很难。下图总结了三种晶体管的优缺点,以及在雷达应用中选择时的考量因素。

  

虽然GaN来势汹汹,但LDMOS仍然有强劲的应用需求,而相应的新产品也在不断涌现,如恩智浦的MRFX系列高功率产品就是其中之一,MRFX系列基于65-LDMOS技术,该公司称该技术具有许多优势。

结语

LDMOS要“死”了吗?答案很响亮:“不”。虽然受到了以GaN为代表的新技术的挑战与冲击,使得LDMOS可能没有它曾经拥有的辉煌了,但在可预见的未来,该技术仍然会存活下去,而且还会活得很好。


来源:射频通信链
非线性电路半导体航空航天电子通信气象
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首次发布时间:2025-07-28
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匹诺曹
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雷达与通信的区别

雷达与通信技术虽同属无线电技术领域,但它们的应用场景、技术需求和设计难点存在显著差异。本文将从理论角度分析雷达与通信的不同之处,并探讨雷达设计中的主要难点及其关注点。目的与应用场景 雷达 :主要用于目标探测、定位和跟踪,广泛应用于军事、航空、气象等领域。雷达系统需要高精度地获取目标的位置、速度和形状等信息。雷达是自发自收的过程。通信 :主要用于信息的传输,如电话、互联网、广播电视等。通信系统关注的是数据的可靠传输和带宽的有效利用。通信可以是单向的。信号特性 雷达 :使用特定的调制信号,如脉冲信号或连续波信号,以提高距离分辨率和速度分辨率。雷达的调制中不含有信息,主要是为了接收分析通信 :使用调制信号(如QAM、OFDM等)来提高频谱利用率和抗干扰能力。通信调制包含信息,通信信号通常具有较高的调制复杂度,以支持高速数据传输。信号处理 雷达 :信号处理的核心是检测微弱的目标回波信号,并从中提取目标的位置、速度等信息。这需要复杂的信号处理算法,如匹配滤波、多普勒处理等。通信 :信号处理的重点是恢复原始数据,通常包括解调、纠错编码、信道均衡等技术,以确保数据传输的可靠性和准确性。 系统设计重点 雷达 :设计时需要考虑系统的探测能力、分辨率、抗干扰能力以及实时性。雷达系统的性能直接影响目标探测的准确性和可靠性。通信 :设计时更关注系统的传输速率、频谱效率、抗干扰能力和能耗。通信系统的性能通常以数据传输速率、误码率和带宽利用率等指标来衡量。雷达设计的主要难点信号处理复杂性 雷达接收的信号通常非常微弱,且容易受到噪声和干扰的影响。如何有效提取目标回波信号并抑制干扰是一个关键挑战。这需要复杂的信号处理算法和高效的计算能力。 波形设计 雷达波形的选择直接影响系统的性能。不同的波形(如脉冲波形、连续波形、调频波形等)具有不同的距离分辨率、速度分辨率和抗干扰能力。设计合适的波形需要综合考虑系统的性能需求和实际应用环境。天线设计 雷达天线需要具备良好的方向性和宽频带特性,以实现高分辨率和大范围的覆盖。设计高增益、低旁瓣的天线阵列是一个技术难点,需要综合考虑电磁理论、材料科学和结构设计。 实时性要求雷达系统通常需要在短时间内完成信号的发送、接收和处理,以实时跟踪和定位目标。这对接收机的处理速度和系统的整体响应时间提出了很高的要求。毫米波雷达脉冲波方式测量原理 多普勒效应,是指当声音、光和无线电波等振动源与观测者以相对速度v运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率不同的现象。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射信号频率;反之,当目标远离天线时,反射信号频率将低于发射频率。 多普勒频移原理:多普勒效应所造成的频率变化称为多普勒频移fb,它与相对速度v 成正比,与振动的频率成反比,通过检测这个频率差fb,可以测得目标相对于雷达的移动速度。假设毫米波雷达发射连续电磁波信号:s(t)=Acos(ω0t+φ0) 式中:ω0——初相; A——振幅。 雷达接收到由目标反射的回波信号:sr(t)=ks(t-tr)=kAcos[ω0(t-tr)+φ0] 式中:tr——回波滞后于发射信号的时间(tr=2R/c),其中R 为目标和毫米波雷达之间的距离,c 为电磁波传播速度,在真空传播时它等于光速; k——回波的衰减系数。如果车辆前方目标相对静止(即相对速度为零),则目标与雷达的距离R 为常数。此时,回波与发射信号之间有固定相位差: 它是电磁波往返于雷达与目标之间所产生的相位滞后。当目标与毫米波雷达之间有相对运动时,两者之间的距离R 与时间成正比。 设目标相对毫米波雷达运动的速度为一定值vr,在t 时刻,目标与毫米波雷达之间的距离R(t)=R-vrt 式中:R(0)为目标与毫米波雷达在零点时刻的距离。 由式可知,在t时刻接收到的波形sr(t)上的某点,对应于(t-tr)时刻发射的波形上某点。 在实际的工作状态中,毫米波雷达和目标间为相对运动速度vr远小于光速,所以时延tr可近似表示为:与发射信号相比,两者之间的相位差为: 相位差随时间线性变化,如果vr为常数,则频率差可以表示为:fb为多普勒频移。fb与目标和毫米波雷达之间的相对运动速度成正比例关系,与毫米波雷达的工作波长λ成反比例关系。当目标靠近毫米波雷达时,fb大于0,表明接收信号频率要大于发射信号频率;而当目标背离毫米波雷达运动时,fb小于0,表明接收信号频率要小于发射信号频率。通过数字信号处理器,运用傅里叶变换可求得fb,从而可以求得毫米波雷达与目标之间的相对速度和相对距离。来源:射频通信链

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