ES2301001T3 - Un amplificador doherty. - Google Patents
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- H03F1/02—Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation
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- H03F1/0288—Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers using a main and one or several auxiliary peaking amplifiers whereby the load is connected to the main amplifier using an impedance inverter, e.g. Doherty amplifiers
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Abstract
Un amplificador Doherty que comprende: un separador de potencia (120) que tiene una primera salida y una segunda salida, en el que la primera salida está conectada a un separador de potencia principal (332) que tiene unas primera y segunda salidas que difieren en fase en 90º; y la segunda salida está conectada a un separador de potencia auxiliar (342) que tiene unas primera y segunda salidas que difieren en fase en 90º; un amplificador de etapa final principal (234) que comprende unos primero (339) y segundo (335) amplificadores emparejados principales, cuyas entradas están conectadas a las primera y segunda salidas del separador de potencia principal (332); un amplificador de etapa auxiliar final (244) que comprende unos primero (344) y segundo (345) amplificadores emparejados auxiliares, cuyas entradas están conectadas a las primera y segunda salidas del separador de potencia auxiliar (342). caracterizado porque la salida procedente del primer amplificador emparejado principal (334) está conectada a la salida procedente del primer amplificador emparejado auxiliar (344) mediante un primer inversor de impedancia (250); y la salida procedente del segundo amplificador emparejado principal (335) está conectada a la salida procedente del segundo amplificador emparejado auxiliar (345) mediante un segundo inversor de impedancia (251); estando el amplificador dispuesto de tal forma que se introduce un desfasaje relativo en las señales introducidas en los separadores de potencia principal (332) y auxiliar (342) para compensar el desfasaje de los primero y segundo inversores de impedancia (250, 251).
Description
Un amplificador Doherty.
La presente invención se refiere a un
amplificador Doherty, más concretamente, pero no exclusivamente, la
presente invención se refiere a un amplificador Doherty que tiene
una ondulación de reflexión entre etapas reducida dentro del
amplificador.
En los años 30 del siglo anterior, se diseñó por
W. H. Doherty un amplificador de potencia a base de válvulas,
lineal, de alta eficiencia. Esta configuración de amplificador
"Doherty" consistía en dos amplificadores, a saber, el
amplificador principal y los amplificadores auxiliares, que
suministraban potencia a una carga común de manera muy eficiente.
Más recientemente el amplificador Doherty se ha realizado con
amplificadores de transistores semiconductores de transistores
semiconductores que remplazan los amplificadores de válvulas.
La eficiencia del amplificador \eta es la
proporción de la potencia de cc, P_{DC}, suministrada a la red
del amplificador con respecto a la potencia de RF disponible,
P_{RF}, en la salida de la red del amplificador que es a
continuación suministrada a la carga. I.e. \eta =
P_{RF}/P_{DC}.
Un problema asociado con el diseño Doherty es la
sensibilidad de la frecuencia operativa. Los amplificadores
individuales existentes en el amplificador Doherty tienen unas
igualaciones de entrada y salida que se alteran con la variación
del nivel de la potencia. Esta variación genera desigualdades. Estas
desigualdades provocan una ondulación en la vía de transmisión del
amplificador y reduce la uniformidad de las frecuencias del
diseño.
El amplificador Doherty estándar es más
eficiente que un amplificador convencional pero resulta difícil
obtener el máximo rendimiento de él. Un amplificador de la técnica
anterior se muestra en el documento WO
98/26503-A.
\vskip1.000000\baselineskip
La presente invención consiste en un
amplificador Doherty que comprende:
un separador de potencia que tiene una primera
salida y una segunda salida, en el que
la primera salida está conectada a un separador
de potencia principal que tiene unas primera y segunda salidas que
difieren en fase en 90º; y
la segunda salida está conectada a un separador
de potencia auxiliar que tiene unas primera y segunda salidas que
difieren en fase en 90º;
un amplificador de etapa final principal que
comprende un primero y un segundo amplificadores emparejados
principales, cuyas entradas están conectadas a las primera y segunda
salidas del separador de potencia principal;
un amplificador de etapa auxiliar final que
comprende unos primero y segundo amplificadores emparejados
auxiliares, cuyas entradas están conectadas a las primera y segunda
salidas del separador de potencia auxiliar; en el que
la salida procedente del primer amplificador
emparejado principal está conectada a la salida procedente del
primer amplificador emparejado auxiliar mediante un inversor de
impedancia; y
la salida procedente del segundo amplificador
emparejado principal está conectada a la salida procedente del
segundo amplificador emparejado auxiliar mediante un inversor de
impedancia;
estando dispuesto el amplificador de tal forma
que se introduce un desfasaje relativo en las señales introducidas
en los separadores de potencia principal y auxiliar para compensar
el desfasaje de los inversores de impedancia.
El amplificador Doherty de la invención tiene la
ventaja de ofrecer una uniformidad y estabilidad mejoradas de las
frecuencias.
\vskip1.000000\baselineskip
Preferentemente, el amplificador comprende
además:
un amplificador de ataque principal conectado
entre la primera salida del separador de potencia y la entrada del
separador de potencia principal; y
un amplificador de ataque auxiliar conectado
entre la segunda salida del separador de potencia y la entrada del
separador de potencia auxiliar.
\newpage
Preferentemente, las fases de las segundas
salidas de los separadores de potencia principal y auxiliar se
adelantan a las fases de las correspondientes primeras salidas de
estos separadores.
Preferentemente, las fases de las segundas
salidas de los separadores de potencia principal y auxiliar, se
retrasan detrás de las fases de las correspondientes primeras
salidas de estos separadores.
Preferentemente, el separador de potencia
introduce un desfasaje entre las primera y segunda salidas para
compensar el desfasaje de los inversores de impedancia.
Preferentemente, al menos uno entre el
amplificador de ataque principal y el amplificador de ataque
auxiliar introduce un desfasaje relativo en la entrada del
correspondiente separador de potencia principal o auxiliar para
compensar la variación de los inversores de impedancia.
Preferentemente, el amplificador Doherty
comprende además un combinador que tiene un primer puerto de entrada
conectado a la salida del primer amplificador auxiliar y un segundo
puerto de entrada conectado a la salida del segundo amplificador
auxiliar,
estando el combinador adaptado para introducir
un cambio de fase entre las señales recibidas en los primero y
segundo puertos de entrada opuestos al cambio de fase introducido
por el separador de potencia auxiliar para combinar estas dos
señales en un puerto de salida.
Más preferentemente, el cambio de fase es de
90º.
El amplificador Doherty puede comprender una
carga conectada a la salida del combinador por medio de un
transformador de impedancia adicional. La carga puede entonces
terminar en señales diferenciales.
\vskip1.000000\baselineskip
Alternativamente, el amplificador Doherty puede
comprender además:
una carga conectada a la salida del
combinador;
un primer transformador de impedancia del
combinador conectado entre el primer amplificador auxiliar y el
primer puerto de entrada del combinador; y
un segundo transformador de impedancia del
combinador conectado entre el segundo amplificador auxiliar y el
segundo puerto de entrada del combinador.
\vskip1.000000\baselineskip
Al menos uno entre el amplificador de ataque
principal y el amplificador de ataque auxiliar puede ser de salida
única.
Al menos uno entre el amplificador de ataque
principal y el amplificador de ataque auxiliar puede comprender un
par de amplificadores compensados.
El amplificador Doherty puede comprender una
pluralidad de amplificadores de ataque principales conectados en
cascada antes del separador de potencia principal.
El amplificador Doherty puede comprender una
pluralidad de amplificadores de ataque auxiliares conectados en
cascada antes del separador de potencia auxiliar.
\vskip1.000000\baselineskip
De acuerdo con un aspecto adicional de la
presente invención, se proporciona un procedimiento de amplificación
de una señal, comprendiendo el procedimiento:
la separación de la señal de entrada en una
señal principal y una señal auxiliar;
la separación de la señal principal en una
primera señal principal y una segunda señal principal que difieren
en fase en 90º;
la separación de la señal auxiliar en una
primera señal auxiliar y una segunda señal auxiliar que difieren en
fase en 90º;
la amplificación de la primera señal principal y
de la segunda señal principal;
la amplificación de la primera señal auxiliar y
de la segunda señal auxiliar;
la inversión de la impedancia de la primera
señal principal amplificada;
la adición de la primera señal principal
amplificada de impedancia invertida a la primera señal auxiliar
amplificada creando de esta forma una primera señal adicionada;
la inversión de la impedancia de la segunda
señal principal amplificada;
la adición de la segunda señal principal
amplificada de impedancia invertida a la segunda señal auxiliar
amplificada creando de esta forma una segunda señal adicionada;
en el que se introduce un desfasaje relativo en
las señales durante dichas etapas de separación para compensar el
efecto de dichas etapas de inversión.
\vskip1.000000\baselineskip
Preferentemente, el procedimiento puede
comprender además:
la amplificación de la señal principal antes de
dicha etapa de separación de la señal principal;
la amplificación de la señal auxiliar antes de
dicha etapa de separación de la señal auxiliar.
\vskip1.000000\baselineskip
Preferentemente, el procedimiento puede
comprender además:
la combinación de las primera y segunda señales
adicionadas mediante la introducción de un cambio de fase entre las
primera y segunda señales adicionadas contrario al cambio de fase
introducido durante dicha etapa de separación de la señal
auxiliar.
A continuación se describirá la presente
invención, únicamente a modo de ejemplo y no en ningún sentido
limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los
cuales:
la figura 1 muestra un diagrama de bloques
esquemático de un amplificador Doherty;
la figura 2 muestra un gráfico teórico de la
tensión de salida de cada dispositivo con respecto a la excitación
de entrada para un amplificador Doherty;
la figura 3 muestra un gráfico de la eficiencia
teórica con respecto a la potencia de salida para un amplificador
Doherty;
la figura 4 muestra un diagrama de bloques
esquemático de la forma de realización de la figura 1 con mayor
detalle;
la figura 5 muestra un diagrama de bloques
esquemático de un amplificador Doherty de acuerdo con la
invención;
la figura 6 muestra un diagrama de bloques
esquemático de una forma de realización adicional de la
invención;
la figura 7 muestra un diagrama de bloques
esquemático de una forma de realización adicional de la
invención;
y
la figura 8 muestra un diagrama de bloques
esquemático de una forma de realización adicional de la
invención.
\vskip1.000000\baselineskip
Los elementos o bloques similares de las
diferentes figuras comparten referencias numerales comunes a menos
que se indique lo contrario.
La figura 1 muestra un esquema del diagrama de
bloques de un amplificador "Doherty". El amplificador está
constituido por un amplificador principal 130, un amplificador
auxiliar 140, un inversor de impedancia 150, un divisor de potencia
de entrada 120, un empalme de entrada común 110, y un empalme de
salida común 160, y una
carga 170.
carga 170.
El divisor de potencia de entrada 120 separa la
señal para que parte de la señal pase a lo largo de la vía del
amplificador principal 130 y para que la otra parte de la señal 1
pase a lo largo de la vía del amplificador principal 140. El
divisor de potencia de entrada 120 puede tener cualquier fase
diferencial entre sus dos salidas pero se requieren desfasadores
adicionales para asegurar que la señal en la entrada del
amplificador auxiliar 140 esté retrasada con respecto a la señal de
la entrada del amplificador principal 130 en 90º.
Los dos amplificadores 130 y 140 están diseñados
para que tengan el mismo rendimiento de fase entre sí. A
continuación, el retardo de fase desde el separador 120 es mantenido
a través de los amplificadores 130 y 140 y la señal en la salida
del amplificador 140 está todavía retardada con respecto a la señal
en la salida del amplificador 130. La RF de salida del amplificador
principal 130 pasa a continuación a través del inversor de
impedancia 150. El circuito está configurado para que el retardo
añadido a la vía auxiliar desde el separador 120 sea la misma que
el retardo del inversor de impedancia 150. Las dos señales son, por
consiguiente, de nuevo coherentes cuando se recombinan en el
empalme común 160.
\global\parskip0.900000\baselineskip
El amplificador principal 130 está configurado
como de clase B o de clase AB. Cuando la potencia de ataque de RF
de entrada se incrementa, el amplificador principal 130 se enciende
y la potencia de salida se incrementa paulatinamente como se
muestra en la figura 2 (región \alpha). El amplificador auxiliar
140 está polarizado como de clase C, de forma que inicialmente se
mantiene apagado y constituye efectivamente un circuito abierto. En
el punto de interrupción \beta del amplificador principal 130 está
operando en su eficiencia máxima, y la tensión de RF de salida ha
alcanzado su máximo: dos veces la tensión de suministro de cc. Sin
embargo, la potencia de salida máxima procedente del amplificador
principal 130 en el punto de interrupción \beta es una fracción
de su capacidad de potencia de salida saturada real; típicamente
alrededor del 50%.
El amplificador Doherty está configurado para
que cuando el nivel de excitación de entrada se incremente más allá
del punto de interrupción \beta, en la región \chi, el
amplificador auxiliar (140) comience a encenderse. Esto inyecta más
corriente a través de la carga 170 e incrementa la impedancia
observada en el empalme común 160. Debido al inversor de impedancia
150, la impedancia en el empalme común 160 resulta invertida y el
amplificador principal 130 efectivamente comienza a observar una
reducción de su impedancia de carga. Esta impedancia de carga de
reducción de forma dinámica proporciona más corriente al
amplificador principal 130 sin degradar o reducir la característica
de salida de tensión. La potencia de salida fuera del amplificador
principal 130, por consiguiente, se incrementa mientras que la
eficiencia del amplificador principal se mantiene en su máximo. El
amplificador principal 130 opera en su eficiencia máxima en toda la
región \chi.
Inicialmente, el amplificador auxiliar 140 no
tendrá el recorrido máximo de tensión de RF en su salida para que
sea ella misma completamente eficiente. Por consiguiente, la
eficiencia compuesta, tanto del amplificador principal 130 como del
amplificador auxiliar 140 cae ligeramente antes de alcanzar el
máximo, como se muestra en la figura 3. En el punto \delta, la
excitación de entrada se ha incrementado lo suficiente para que el
amplificador auxiliar 140 opere también a la máxima eficiencia y la
amplitud de la tensión de la RF de salida haya alcanzado también su
máximo: dos veces la tensión de suministro de cc.
La ventaja de esta red de amplificadores Doherty
es que opera de forma lineal, con alta eficiencia, a lo largo de
una gama más amplia de niveles de potencia de salida que la de un
amplificador de potencia estándar. Esto es, es lineal y eficiente
entre el punto \varepsilon y el punto \delta, más que justo
entre el punto \varepsilon y el punto de interrupción \beta. El
margen de eficiencia máxima depende del valor del inversor de
impedancia 150 y de la relación de capacidad de potencia del
amplificador de potencia principal 130 con el amplificador auxiliar
140.
La figura 4 ilustra el amplificador Doherty de
la figura 1 con mayor detalle. El amplificador principal 130
comprende dos amplificadores en cascada 232 y 234 y el amplificador
auxiliar 140 comprende dos amplificadores en cascada 242 y 244. El
amplificador 232 es el "amplificador de ataque principal" y
está configurado como de clase B o similar. El amplificador 234 es
el "amplificador principal de la etapa final"; y está
configurado como de clase B o similar. El amplificador 242 es el
"amplificador de ataque auxiliar" y está configurado como de
clase C o similar. El amplificador 244 es el "amplificador
auxiliar de etapa final" y está configurado como de clase C o
similar.
El amplificador de dos etapas posibilita que la
red sea polarizada como en la red Doherty estándar, esto es, con un
amplificador de ataque principal 232 de clase B y un amplificador de
ataque auxiliar 242 de clase C pero permite también la adición de
dos amplificadores de etapa final 234 y 244 que tienen un mejor
rendimiento de RF.
En esta forma de realización, los dos
amplificadores finales, 234 y 244 son de clase F. Los amplificadores
de clase F son más eficientes que las configuraciones de la clase B
o de la clase C en cuanto se pierde menos potencia dentro del
transistor. Además, el filtrado armónico integral en la salida del
amplificador de clase F da como resultado la optimización del
efecto Doherty de arrastre de carga. Sin embargo, en formas de
realización alternativas los dos amplificadores finales pueden ser
distintos de los de la clase F.
Un transformador de impedancia 280 se añade
entre la carga 170 y el puerto común 160 de forma que la impedancia
de salida del sistema puede reducirse posibilitando que las líneas
de transmisión se conviertan en líneas de microcinta más anchas de
lo que pueden operar bajo condiciones de potencia más altas. En una
forma de realización alternativa, se omite el inversor de
impedancia 280.
El amplificador principal 130 y el amplificador
140 tienen en el amplificador Doherty unas igualaciones de entrada
que cambian con el nivel de potencia. Los amplificadores están
polarizados próximos al cierre y tienen una impedancia de entrada
no lineal a lo largo de aproximadamente la mitad de la señal de RF
incidente en su entrada. La impedancia de la entrada de cada
amplificador varía con la tensión aplicada. Esta impedancia de
entrada cambiante puede introducir reflexiones variables dentro de
la vía de transmisión que se traducen en ondulaciones de la
frecuencia y en problemas de estabilidad.
El rendimiento de un amplificador Doherty puede
ser mejorado configurando los dos circuitos de ataque 232 y 242
como amplificadores compensados (no mostrados). Esto mejora la
coincidencia de la entrada y la salida de ambos amplificadores 232
y 242 reduciendo las reflexiones y la ondulación dentro de la vía de
transmisión. Los amplificadores de ataque 232 y 242 no están
todavía aislados respecto de la deficiente coincidencia de entrada
de los amplificadores de etapa final 234 y 244 a los que ellos
preceden, de forma que no se eliminan la reflexión y la
ondulación.
La configuración de los amplificadores de etapa
final 234 y 244 como amplificadores estándar compensados no
resuelve este problema. El combinador final situado sobre la salida
del amplificador de etapa principal final 234 lo aislaría de modo
efectivo de la impedancia dinámica de salida inversa del
amplificador de etapa final auxiliar 244. Se perdería la ventaja
que el diseño Doherty proporciona en el cambio de escala de la
impedancia de carga apreciada por el amplificador principal
130.
En la figura 5 se muestra un amplificador
Doherty de acuerdo con la invención. Los amplificadores de ataque
232 y 242 están compensados o son de salida única, como se muestra
en las figuras 4 y 5. El amplificador de etapa final principal 234
comprende unos primero y segundo amplificadores emparejados
principales 334 y 335 que son alimentados por un separador de
potencia principal 332. El amplificador de etapa final auxiliar 244
comprende unos primero y segundo amplificadores emparejados
auxiliares 344 y 345 que son alimentados por un separador de
potencia auxiliar 342. Los separadores de potencia 332 y 342
comprenden dos salidas sustancialmente en 90º diferentes en fase e
iguales en amplitud.
Las reflexiones procedentes de ambos pares de
amplificadores, 334 con 335 y 344 con 345, se desplazan hacia atrás
a través de sus separadores de potencia asociados 332 o 342,
respectivamente. En la entrada común de los separadores las dos
señales reflejadas están desfasadas en 180º y se anulan entre sí. En
el puerto terminado de cada separador el par de señales reflejadas
están en fase y se suman entre sí. Entonces quedan disipadas en el
resistor de carga asociado 333 o 343, respectivamente.
Las salidas procedentes de los cuatro
amplificadores 334, 344, 335 y 345 quedan entonces emparejadas, de
forma que pueden ser configuradas de la misma forma que en un
amplificador Doherty conocido. Esto es, cada salida del
amplificador principal 334 o 335 queda entonces conectada sobre una
correspondiente salida de amplificador auxiliar 344 o 345 por medio
de un respectivo inversor de impedancia 250, 251. La circuitería
antes de los amplificadores debe mantener el desfasaje requerido
que asegure que la fase de cada salida del amplificador auxiliar
344 o 345 debe estar retardada con respecto a la salida del
amplificador principal 334 o 335 con el que está emparejado, con el
fin de compensar el desfasaje de los inversores de impedancia 250 y
251 que ellos posteriormente recombina. Ambos amplificadores
principales 334 y 335 ahora continúan observando una efectiva
reducción de la impedancia de carga cuando los amplificadores
auxiliares 344 y 345 se activan. Las potencias de salida, de ambos
amplificadores principales 334 y 335, aumentan con la potencia de
entrada incrementada, al tiempo que se mantiene su eficiencia.
La configuración compensadora de los
amplificadores de etapa final 234 y 244 se completa entonces
utilizando un combinador 252 después de los puntos comunes 260 y
261, justo antes del último transformador de impedancia 280 y de la
carga 170.
El combinador comprende unos primero y segundo
puertos de entrada y un puerto de salida. El combinador introduce
una diferencia de fase entre las señales recibidas en los puertos de
entrada antes de combinarlas en el puerto de salida. La diferencia
de fase es la contraria a la diferencia de fase introducida por el
separador de potencia auxiliar, esto es, - 90º en esta forma de
realización.
En la figura 6 se muestra una forma de
realización adicional de un amplificador Doherty de acuerdo con la
invención. El principio de funcionamiento es similar al de la figura
5 excepto porque los amplificadores de ataque 232 y 242 comprenden
unos pares compensados de amplificadores. Las salidas de los
amplificadores están conectadas a los separadores de potencia en
90º tal y como se muestra en la figura, para reducir las
reflexiones entre los dos amplificadores.
La salida procedente de los amplificadores de
ataque principal y auxiliar está conectada a los separadores de
potencia principal y auxiliar, de acuerdo con lo anteriormente
descrito.
En las figuras 7 y 8 se muestran,
respectivamente, dos formas de realización adicionales. En estas
formas de realización, un transformador de impedancia 281 está
conectado en la vía de señal principal inmediatamente antes del
combinador 252, entre el nodo común 260 que conecta el amplificador
principal 334 y el amplificador auxiliar 344 y el combinador 252.
Un transformador de impedancia correspondiente 282 está conectado en
la vía de señal auxiliar inmediatamente antes del combinador 252,
en el nodo común 261 que conecta el amplificador principal 335 y el
amplificador auxiliar 345 y el combinador 252.
El separador de potencia de estas formas de
realización es un acoplador de 3 dB.
Los transistores de estas formas de realización
son transistores de GasA. En otras formas de realización los
transistores pueden ser de LDMOS de silicio, de GaN, y de SiC.
Cualquier tecnología de transistor puede ser apropiada con tal de
que el amplificador auxiliar 140 pueda aparecer como un circuito
abierto aproximado cuando se desactiva.
En estas formas de realización los inversores de
impedancia 150 y 280 son incorporados en forma de líneas de
transmisión de microcinta. El inversor 150 es de 38 \Omega y el
inversor 280 es de 30,86 \Omega. Son posibles otros formatos y
valores dado que los valores anteriores son específicos de la forma
de realización descrita.
Unos acopladores de línea plana de montaje
exterior se utilizan como elementos de los separadores/combinadores.
También aquí son posibles otros formatos.
Claims (17)
1. Un amplificador Doherty que comprende:
un separador de potencia (120) que tiene una
primera salida y una segunda salida, en el que
la primera salida está conectada a un separador
de potencia principal (332) que tiene unas primera y segunda
salidas que difieren en fase en 90º; y
la segunda salida está conectada a un separador
de potencia auxiliar (342) que tiene unas primera y segunda salidas
que difieren en fase en 90º;
un amplificador de etapa final principal (234)
que comprende unos primero (339) y segundo (335) amplificadores
emparejados principales, cuyas entradas están conectadas a las
primera y segunda salidas del separador de potencia principal
(332);
un amplificador de etapa auxiliar final (244)
que comprende unos primero (344) y segundo (345) amplificadores
emparejados auxiliares, cuyas entradas están conectadas a las
primera y segunda salidas del separador de potencia auxiliar
(342);
caracterizado porque
la salida procedente del primer amplificador
emparejado principal (334) está conectada a la salida procedente
del primer amplificador emparejado auxiliar (344) mediante un primer
inversor de impedancia (250); y
la salida procedente del segundo amplificador
emparejado principal (335) está conectada a la salida procedente
del segundo amplificador emparejado auxiliar (345) mediante un
segundo inversor de impedancia (251);
estando el amplificador dispuesto de tal forma
que se introduce un desfasaje relativo en las señales introducidas
en los separadores de potencia principal (332) y auxiliar (342) para
compensar el desfasaje de los primero y segundo inversores de
impedancia (250, 251).
2. Un amplificador Doherty de acuerdo con la
reivindicación 1, que comprende además:
un amplificador de ataque principal (232)
conectado entre la primera salida del separador de potencia (120)
la entrada del separador de potencia principal (332); y
un amplificador de ataque auxiliar (242)
conectado entre la segunda salida del separador de potencia (120),
y la entrada del separador de potencia auxiliar (342).
3. Un amplificador Doherty de acuerdo con las
reivindicaciones 1 o 2, en el que las fases de las segundas salidas
de los separadores de potencia principal (332) y auxiliar (342) se
adelantan a las fases de las correspondientes primeras salidas de
estos separadores.
4. Un amplificador Doherty de acuerdo con las
reivindicaciones 1 o 2, en el que las fases de las segundas salidas
de los separadores de potencia principal (332) y auxiliar (342) se
retrasan detrás de las fases de las correspondientes primeras
salidas de estos separadores.
5. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el separador de
potencia (120) introduce un desfasaje entre las primera y segunda
salidas para compensar el desfasaje de los primero y segundo
inversores de impedancia (250, 251).
6. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en el que al menos uno
entre el amplificador de ataque principal (232) y el amplificador de
ataque auxiliar (242) introduce un desfasaje relativo en la entrada
del correspondiente separador de potencia principal (332) o auxiliar
(342) para compensar el desfasaje de los primero y segundo
inversores de impedancia (250, 251).
7. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende además un
combinador (252) que tiene un primer puerto de entrada conectado a
la salida del primer amplificador auxiliar (344) y un segundo
puerto de entrada conectado a la salida del segundo amplificador
auxiliar (345),
estando el combinador (252) adaptado para
introducir un cambio de fase entre las señales recibidas en los
primero y segundo puertos de entrada opuestos al cambio de fase
introducido por el separador de potencia auxiliar (342) para
combinar estas dos señales en un puerto de salida.
8. Un amplificador Doherty de acuerdo con la
reivindicación 7, en el que el cambio de fase es de 90º.
9. Un amplificador Doherty de acuerdo con las
reivindicaciones 6, 7 u 8, que comprende además una carga (170)
conectada a la salida del combinador (252) por medio de un
transformador de impedancia adicional (280).
10. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, que comprende además:
una carga (170) conectada a la salida del
combinador (252);
un primer transformador de impedancia del
combinador (281) conectado entre el primer amplificador auxiliar
(344) y el primer puerto de entrada del combinador (252); y
un segundo transformador de impedancia del
combinador (28) conectado entre el segundo amplificador auxiliar
(345) y el segundo puerto de entrada del combinador (252).
11. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 10, en el que al menos uno
entre el amplificador de ataque principal (232) y el amplificador de
ataque auxiliar (242) tiene una salida única.
12. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 10, en el que al menos uno
entre el amplificador de ataque principal (232) y el amplificador de
ataque auxiliar (242) comprende un par de amplificadores
compensados.
13. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 12, que comprende una
pluralidad de amplificadores de ataque principales conectados en
cascada antes del separador de potencia principal (332).
14. Un amplificador Doherty de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 13, que comprende una
pluralidad de amplificadores de ataque auxiliares conectados en
cascada antes del separador de potencia auxiliar (342).
15. Un procedimiento de amplificación de una
señal de entrada, comprendiendo el procedimiento:
la separación (120) de la señal de entrada en
una señal principal y una señal auxiliar;
la separación (332) de la señal principal en una
primera señal principal y una segunda señal principal que difieren
en fase en 90º;
la separación (342) de la señal auxiliar en una
primera señal auxiliar y una segunda señal auxiliar que difieren en
fase en 90º;
la amplificación (239) de la primera señal
principal y de la segunda señal principal;
la amplificación (244) de la primera señal
auxiliar y de la segunda señal auxiliar:
la inversión (250) de la impedancia de la
primera señal principal amplificada;
la inversión (251) de la impedancia de la
segunda señal principal amplificada;
caracterizado por
la adición de la primera señal principal
amplificada de impedancia invertida a la primera señal auxiliar
amplificada creando de esta forma una primera señal adicionada;
la adición de la segunda señal principal
amplificada de impedancia invertida a la segunda señal auxiliar
amplificada creando de esta forma una segunda señal adicionada;
en el que se introduce un desfasaje relativo en
las señales durante dichas etapas de separación para compensar el
desfasaje de dichas etapas de inversión.
16. Un procedimiento de acuerdo con la
reivindicación 15, que comprende además:
la amplificación (232) de la señal principal
antes de dicha etapa de separación de la señal principal;
la amplificación (242) de la señal auxiliar
antes de dicha etapa de separación de la señal auxiliar;
17. Un procedimiento de acuerdo con las
reivindicaciones 15 o 16, que comprende además:
la combinación (252) de las primera y segunda
señales adicionadas mediante la introducción de un cambio de fase
entre las primera y segunda señales adicionadas contrario al cambio
de fase introducido durante dicha etapa de separación de la señal
auxiliar.
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