KR20020006721A - 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기 - Google Patents

이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기, 더욱 상세하게는 PCS 중계기용 30Watt 고출력 증폭기를 구현할 때 이중화 전치왜곡 방식을 이용하여 구현해 줌으로써 선형성을 월등히 향상시켜 주는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기에 관한 것으로서, 본 발명에 의한 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기에 의하면, 종래 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기에 비해 선형성이 향상됨과 동시에 구조의 간단함으로 인한 양산성 및 시장 경쟁력 또한 향상되고, 조립과정이 단축되어 구현이 용이해진다는 뛰어난 효과가 있다.

Description

이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기{HIGH POWER AMPLIFIER USING DOUBLE-PREDISTOTOR}
본 발명은 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기(HPA : High Power Amplifier)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 PCS(Personal Communication Service) 중계기용 30(Watt) 고출력 증폭기를 구현할 때 이중화 전치왜곡 방식을 이용하여 구현해 줌으로써 선형성을 월등히 향상시켜 주는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기에 관한 것이다.
주지하다시피, 급격히 발전해 가는 첨단 정보화 사회의 기반은 통신기술이다. 특히, 이동통신 분야는 하루가 다르게 급변해 가고 있으며, 음성 뿐만 아니라 데이터 및 동화상 신호의 광대역 신호를 전송해야되는 시점에서 주파수 사용효율이 보다 높은 디지털방식(CDMA : Code Division Multiple Access)이 주류를 형성하고 있다.
이동통신 시스템의 기지국 장비중 고주파 전력 증폭기(HPA)는 신호를 전송하기 전에 먼저 신호를 증폭하는 모듈로써, 통화품질에 결정적인 영향을 미치며, 전체 시스템 효율 및 인접채널의 영향을 결정짓는 소자이다.
특히, 신호의 선형성을 유지해서 전송을 하여야만 데이터의 오류가 발생하지않으며 인접채널에 영향을 감소시킬 수 있다. 따라서, 상기 고주파 전력 증폭기(HPA)의 선형성 유지는 중차대한 과제라 할 수 있다.
종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 도 1에 도시한 바와 같이, 제 1 커플러(Coupler)(1), 메인 엠프(Main AMP)(2), 제 2 커플러(3), 제 1 지연부(4), 제 2 지연부(5), 제 1 위상 변환기(6), 제 1 하이브리드 컴바이너(Hybrid Combiner)(7), 제 2 위상 변환기(8), 서브 엠프(Sub AMP)(9), 및 제 2 하이브리드 컴바이너(10)로 구성되어 있었다.
그러면, 하기에서는 상술한 종래 피드-포워드(Feed-Forward) 방식을 이용한 고출력 증폭기의 동작과정에 대해 설명하기로 한다.
먼저, 상기 제 1 커플러(1)는 RF(Radio Frequency; 이하 RF라 칭함.) 전단블록으로부터 도 1의 ⓐ 신호와 같은 RF 신호를 입력받은 후, 메인 패스(Main Pass) 및 서브 패스(Sub Pass)로 분리시켜 출력한다.
그러면, 상기 메인 엠프(2)는 상기 제 1 커플러(1)로부터 RF 신호를 입력받아 소정 레벨로 증폭한 후 상기 제 2 커플러(3)로 출력한다. 이때, 상기 메인 엠프(2)의 출력 신호는 도 1의 ⓑ 신호와 같으며, 원 신호에 혼변조 신호가 포함된 RF 신호이다.
그러면, 상기 제 2 커플러(3)는 상기 메인 엠프(2)로부터 혼변조 신호가 포함된 RF 신호를 입력받은 후, 제 1 지연부(4) 및 제 1 하이브리드 컴바이너(7)로 분리시켜 출력한다. 이때, 상기 제 2 커플러(3)의 출력 신호는 도 1의 ⓒ 신호와같다.
한편, 상기 제 2 지연부(5)는 상기 제 1 커플러(1)로부터 RF 신호를 입력받아 소정 시간 지연시킨 후 상기 제 1 위상 변환기(6)로 출력하고, 상기 제 1 위상 변환기(6)는 상기 제 2 지연부(5)에서 출력한 RF 신호를 180˚위상 변환시킨 후 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)로 출력한다. 이때, 상기 제 2 지연부(5)의 지연 시간은 상기 메인 패스를 통과하여 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)로 인가되는 RF 신호와 상기 서브 패스를 통과하여 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)로 인가되는 RF 신호가 동일 시간내에 만나도록 설정하며, 상기 제 1 위상 변환기(6)의 출력 신호는 도 1의 ⓓ 신호와 같다.
또한, 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)는 상기 제 2 커플러(3)에서 출력한 도 1의 ⓒ 신호와 상기 제 1 위상 변환기(6)에서 출력한 도 1의 ⓓ 신호를 혼합한 후 상기 제 2 위상 변환기(8)로 출력한다. 이때, 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)의 출력 신호는 도 1의 ⓔ 신호와 같으며, 이는 RF 신호에서 혼변조 신호(잡음)만 남은 신호이다.
그러면, 상기 제 2 위상 변환기(8)는 상기 제 1 하이브리드 컴바이너(7)로부터 혼변조 신호를 입력받아 180˚위상 변환시킨 후 상기 서브 엠프(9)로 출력한다. 이때, 상기 제 2 위상 변환기(8)의 출력 신호는 도 1의 ⓕ 신호와 같다.
이어서, 상기 서브 엠프(9)는 상기 제 2 위상 변환기(8)로부터 180˚위상 변환된 혼변조 신호를 입력받은 후 소정 레벨로 증폭하여 상기 제 2 하이브리드 컴바이너(10)로 출력한다.
한편, 상기 제 1 지연부(4)는 상기 제 2 커플러(3)에서 출력한 혼변조 신호가 포함된 RF 신호를 입력받은 후, 소정 시간 지연시켜 상기 제 2 하이브리드 컴바이너(7)로 출력한다. 이때, 상기 제 1 지연부(4)의 출력 신호는 도 1의 ⓖ 신호와 같다.
그러면, 상기 제 2 하이브리드 컴바이너(10)는 상기 제 1 지연부(4)에서 출력한 도 1의 ⓖ 신호와 상기 서브 엠프(9)에서 출력한 도 1의 ⓕ 신호를 혼합한 후 RF 송신 안테나로 출력한다. 이때, 상기 제 2 하이브리드 컴바이너(10)의 출력 신호는 도 1의 ⓗ 신호와 같으며, 이는 RF 신호에서 혼변조 신호(잡음)만을 제거시킨 신호이다.
그러나, 상술한 종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 크게 하기와 같은 네 가지의 문제점을 갖고 있었다.
첫째, 종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 도 1에서 보듯이, RF 전단블록으로부터 입력되는 반송파를 메인-패스(Main-path)와 서브-패스(Sub-path)로 양분시킨 후 혼합시키는 루프(Loop)를 형성하여야 하고, 서브-패스의 가변 감쇄기 및 가변 위상 변환기 등의 회로가 첨가될 뿐만 아니라, 항상 반송파의 크기 및 위상과, 혼변조 신호의 크기 및 위상을 모니터링 하는 회로가 필요하기 때문에 회로가 복잡하고, 이로인해 기술적으로 선형화기를 구현하는 것이 어려운 문제점이 있었다.
둘째, 종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 도 1에서 보듯이,메인-패스와 서브-패스로 입력되는 반송파가 정확한 시간에 출력단(Output)에서 만날 수 있도록 시간을 맞쳐주는 딜레이-라인(Delay-Line)이 필요한데, 이러한 딜레이-라인은 조그만 환경 변화에도 상태변화가 심함으로 이를 구현하기 위해서는 고도의 기술이 필요한 문제점이 있었다.
셋째, 종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 도 1에서 보듯이, 많은 부품과 소자들이 들어가고 고도의 기술력이 필요하기 때문에 모듈이 갖는 순수 비용이 늘어나고, 이러한 결과 이동통신 증폭기 시장에서의 가격 경쟁력이 떨어지는 문제점이 있었다.
넷째, 종래의 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기는 도 1에서 보듯이, 양상시 부품부착 및 조립과정에서 많은 시간이 소요됨과 동시에 많은 회로가 추가됨으로써 많은 포인트(Point)의 튜닝 작업으로 인한 양산성이 떨어지는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 본 발명의 목적은 이중화 전치왜곡 방식을 이용하여 선형성을 향상시킴과 동시에 간단한 구조로 인한 양산성 및 시장 경쟁력을 향상시켜 주는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기를 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기는, RF 전단 블록으로부터 RF 신호를 입력받은 후 소정 레벨(dB)로 증폭하여 출력하는 제 1 증폭부;
상기 제 1 증폭부로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시켜 출력하는 제 1 전치 왜곡부;
소정 이득을 갖는 다수개의 제 1 증폭기로 구성되어, 상기 제 1 전치 왜곡부로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 이중 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 제거시킨 후 출력하는 제 2 증폭부;
상기 제 2 증폭부로부터 RF 신호를 입력받은 후 두 개(a, b)의 패스로 각각 분리시키는 제 1 커플러;
상기 제 1 커플러의 a, b 신호 출력단에 상호 평행구조로 각각 접속됨과 동시에 RF 신호의 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시키기 위해 바이어스 조정된 제 2, 3 증폭기로 구성되어, 상기 제 1 커플러의 a, b 신호 출력단으로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 그 RF 신호중 원신호를 제외한 상호 변조신호만을 전치 왜곡시켜 출력하는 제 2 전치 왜곡부;
상기 제 2 전치 왜곡부내 제 2, 3 증폭기의 신호 출력단에 각각 상호 평행구조로 접속된 제 4, 5 증폭기로 구성되어, 상기 제 2 전치 왜곡부내 제 2, 3 증폭기로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 이중으로 제거시킨 후 출력하는 제 3 증폭부; 및
상기 제 3 증폭부내 제 4, 5 증폭기로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 출력하는 제 1 컴바이너로 구성된 것을 특징으로 한다.
도 1은 종래 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기의 내부 구성을 나타낸 기능블록도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기의 내부 구성을 나타낸 기능블록도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : 제 1 증폭부 200 : 제 1 전치 왜곡부
201 : 제 2 커플러 202 : 제 1 쇼트키 다이오드
203 : 제 2 쇼트키 다이오드 204 : 제 2 컴바이너
300 : 제 2 증폭부 301 : 제 1 증폭기
400 : 제 1 커플러 500 : 제 2 전치 왜곡부
501 : 제 2 증폭기 502 : 제 3 증폭기
600 : 제 3 증폭부 601 : 제 4 증폭기
602 : 제 5 증폭기 700 : 컴바이너
R1, R2 : 저항 C1, C2 : 콘덴서
이하, 본 발명의 일 실시예에 의한 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기의 기능블록도로서, 본 발명의 일 실시예에 의한 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기는 1840∼1870MHz 주파수에서 사용되는 PCS 중계기용 30Watt 고출력 증폭기로써 제품명은 "RHP-1800T3050C-27V"이다.
이때, 상술한 본 발명은 제 1 증폭부(100), 제 1 전치 왜곡부(200), 제 2 증폭부(300), 제 1 커플러(400), 제 2 전치 왜곡부(500), 제 3 증폭부(600), 및 제 1 컴바이너(700)로 구성되어 있다.
상기 제 1 증폭부(100)는 워킨 죤슨사의 AH-1 소자(10dB, 0.25W)를 사용하여 구현하며, RF 전단 블록으로부터 음성, 문자, 및 영상 등의 RF 신호를 입력받은 후, 10dB 증폭하여 상기 제 1 전치 왜곡부(200)로 출력하는 역할을 한다.
또한, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)는 상기 제 1 증폭부(100)로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시켜 상기 제 2 증폭부(300)로 출력하는 역할을 하며, RF 입력신호의 10dB 이득을 가지고 전치 왜곡신호를 생성하고 이득 손실은 0∼5dB 사이를 갖는다.
이때, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)는 도 2에 도시한 바와 같이, 제 2 커플러(201), 제 1 쇼트키 다이오드(Diode)(202), 저항(R1), 콘덴서(Condenser)(C1), 제 2 쇼트키 다이오드(203), 저항(R2), 콘덴서(C2), 및 제 2 컴바이너(204)로 구성되어 있다.
상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 2 커플러(201)는 상기 제 1 증폭부(100)로부터 RF 신호를 입력받은 후 두 개(c, d)의 패스로 각각 분리시키는 역할을 한다.
또한, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 1 쇼트키 다이오드(202)는 상기 제 2 커플러(201)의 c 출력단에 캐소드 단자가 접속되어, 상기 제 2 커플러(201)의 c 출력단으로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시켜 상기 제 2 컴바이너(204)로 출력하는 역할을 한다.
한편, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 저항(R1) 및 콘덴서(C1)는 상기 제 1 쇼트키 다이오드(202)의 입/출력단에 각각 병렬로 접속되어, 상기 제 1 쇼트키 다이오드(202)를 통과하는 RF 원신호의 이득을 안정화시키기 위해 피드백(Feed-back)시키는 역할을 한다.
또한, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 2 쇼트키 다이오드(203)는 상기 제 2 커플러(201)의 d 출력단에 캐소드 단자가 접속됨과 동시에 상기 제 1 쇼트키 다이오드(202)에 평행구조로 접속되어, 상기 제 2 커플러(201)의 d 출력단으로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치왜곡시켜 상기 제 2 컴바이너(204)로 출력하는 역할을 한다.
한편, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 저항(R2) 및 콘덴서(C2)는 상기 제 2 쇼트키 다이오드(203)에 각각 병렬로 접속되어, 상기 제 2 쇼트키 다이오드(203)를 통과하는 RF 원신호의 이득을 안정화시키기 위해 피드백시키는 역할을 한다.
또한, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 2 컴바이너(204)는 상기 제 1, 2 쇼트키 다이오드(202, 203)의 애노드 단자에 접속되어, 상기 제 1, 2 쇼트키 다이오드(202, 203)를 통해 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 상기 제 2 증폭부(300)로 출력하는 역할을 한다.
한편, 상기 제 2 증폭부(300)는 고출력 증폭기의 전체 이득 50dB 및 다음 제 2 전치 왜곡부(600)의 입력파워를 만족시키기 위한 세 개의 제 1 증폭기(301)로 구성되며, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 이중 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 제거시킨 후 상기 제 1 커플러(400)로 출력하는 역할을 한다.
이때, 상기 제 2 증폭부(300)내에 장착된 첫 번째 제 1 증폭기(301)는 워킨 죤슨사의 AH-1 소자(10dB, 0.25W)를 사용하고, 두 번째 제 1 증폭기(301)는 후지쯔(Fujitsu) 사의 FLL177ME 소자(12dB, 2W)를 사용하며, 세 번째 제 1 증폭기(301)는 후지쯔(Fujitsu) 사의 FLL120MK 소자(10dB, 10W)를 사용하여 구현한다.
또한, 상기 제 1 커플러(400)는 상기 제 2 증폭부(300)로부터 RF 신호를 입력받은 후 a 패스에 접속된 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 2 증폭기(501)와 b 패스에 접속된 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 3 증폭기(502)로 각각 분리해서 출력하는 역할을 한다.
한편, 상기 제 2 전치 왜곡부(500)는 상기 제 1 커플러(400)의 a, b 신호 출력단에 상호 평행구조로 각각 접속됨과 동시에 RF 신호의 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시키기 위해 바이어스 조정된 제 2, 3 증폭기(501, 502)로 구성되어, 상기 제 1 커플러(400)의 a, b 신호 출력단으로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 그 RF 신호중 원신호를 제외한 상호 변조신호만을 전치 왜곡시켜 상기 제 3 증폭부(600)로 출력하는 역할을 하며, 상기 제 2, 3 증폭기(501, 502)는 모토로라사의 MRF284 소자를 사용한다.
또한, 상기 제 3 증폭부(600)는 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 2, 3 증폭기(501, 502)의 신호 출력단에 각각 상호 평행구조로 접속된 제 4, 5 증폭기(601, 602)로 구성되어, 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 2, 3 증폭기(501, 502)로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 이중으로 제거시킨 후 상기 제 1 컴바이너(700)로 출력하는 역할을 하며, 상기 제 4, 5 증폭기(601, 602)는 모토로라사의 XRF19125 소자를 사용한다.
한편, 상기 컴바이너(700)는 상기 제 3 증폭부(600)내 제 4, 5 증폭기(601, 602)로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 RF 송신 안테나로 출력하는 역할을 한다.
그러면, 상기와 같은 구성을 가지는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기의 동작과정에 대해 도 2를 참조하여 설명하기로 한다.
먼저, 상기 제 1 증폭부(100)는 RF 전단 블록으로부터 도 2의 ⓐ 신호와 같은 음성, 문자, 및 영상 등의 RF 신호를 입력받은 후, 10dB 증폭하여 상기 제 1 전치 왜곡부(200)로 출력한다.
그러면, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내 제 2 커플러(201)는 상기 제 1 증폭부(100)에서 출력한 RF 신호를 입력받은 후 도 2의 ⓑ 신호와 같이 두 개(c, d)의 패스로 각각 분리시킨다. 여기서, 상기 제 2 커플러(201)를 거친 RF 신호는 크기가 절반으로 줄어들게 된다.
이어서, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 1 쇼트키 다이오드(202) 및 제 2 쇼트키 다이오드(203)는 상기 제 2 커플러(201)의 c 출력단 및 d 출력단으로부터 각각 도 2의 ⓑ 신호와 같은 RF 신호를 입력받은 후, 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시켜 상기 제 2 컴바이너(204)로 출력한다. 이때, 상기 제 1 쇼트키 다이오드(202) 및 제 2 쇼트키 다이오드(203)의 출력 신호는 도 2의 ⓒ 신호와 같다.
그러면, 상기 제 1 전치 왜곡부(200)내에 장착된 제 2 컴바이너(204)는 상기 제 1, 2 쇼트키 다이오드(202, 203)를 통해 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 상기 제 2 증폭부(300)로 출력한다. 여기서, 상기 제 2 컴바이너(204)의 출력 신호는 도 2의 ⓓ 신호와 같다.
이어서, 상기 제 2 증폭부(300)는 상기 제 1 전치 왜곡부(200)를 통해 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 입력받은 후 소정 레벨(dB)로 이중 증폭하여 상기 제 1 커플러(400)로 출력한다. 이때, 상기 제 2 증폭부(300)의 출력 신호는 도 2의 ⓔ 신호와 같다. 여기서, 도 2의 ⓓ 신호와 같은 RF 신호가 상기 제 2 증폭부(300)를 거치게 되면 원신호는 소정 레벨(dB)로 증폭되지만 상호 변조신호는 도 2의 ⓔ 신호와 같이 제거되게 된다.
또한, 상기 제 1 커플러(400)는 상기 제 2 증폭부(300)로부터 도 2의 ⓔ 신호와 같은 RF 신호를 입력받은 후, a 패스에 접속된 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 2 증폭기(501)와 b 패스에 접속된 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 3 증폭기(502)로 각각 분리해서 출력한다.
그러면, 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내에 평행 구조로 장착된 제 2, 3 증폭기(501, 502)는 상기 제 1 커플러(400)의 a, b 신호 출력단으로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 그 RF 신호중 원신호를 제외한 상호 변조신호만을 전치 왜곡시켜 상기 제 3 증폭부(600)로 출력한다. 이때, 상기 제 2, 3 증폭기(501, 502)의 출력 신호는 도 2의 ⓕ 신호와 같다.
이어서, 상기 제 3 증폭부(600)내 제 4, 5 증폭기(601, 602)는 상기 제 2 전치 왜곡부(500)내 제 2, 3 증폭기(501, 502)로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 증폭한 후 상기 컴바이너(700)로 출력한다. 이때, 상기 제 4, 5 증폭부(601, 602)의 출력 신호는 도 2의 ⓖ 신호와 같다. 여기서, 도 2의 ⓕ 신호와 같은 RF 신호가 상기 제 2 증폭부(300)를거치게 되면 원신호는 소정 레벨(dB)로 증폭되지만 상호 변조신호는 도 2의 ⓖ 신호와 같이 제거되게 된다.
한편, 상기 컴바이너(700)는 상기 제 3 증폭부(600)내 제 4, 5 증폭기(601, 602)로부터 도 2의 ⓖ 신호와 같은 RF 신호를 각각 입력받은 후, 상호 혼합시켜 RF 송신 안테나로 출력한다. 이때, 상기 컴바이너(700)의 출력 신호는 도 2의 ⓗ 신호와 같다.
상술한 바와 같이 본 발명에 의한 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기에 의하면, 종래 피드-포워드 방식을 이용한 고출력 증폭기에 비해 선형성이 향상됨과 동시에 구조의 간단함으로 인한 양산성 및 시장 경쟁력 또한 향상되고, 조립과정이 단축되어 구현이 용이해진다는 뛰어난 효과가 있다.

Claims (2)

  1. RF 전단 블록으로부터 RF 신호를 입력받은 후 소정 레벨(dB)로 증폭하여 출력하는 제 1 증폭부;
    상기 제 1 증폭부로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시켜 출력하는 제 1 전치 왜곡부;
    소정 이득을 갖는 다수개의 제 1 증폭기로 구성되어, 상기 제 1 전치 왜곡부로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 입력받음과 동시에 소정 레벨(dB)로 이중 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 제거시킨 후 출력하는 제 2 증폭부;
    상기 제 2 증폭부로부터 RF 신호를 입력받은 후 두 개(a, b)의 패스로 각각 분리시키는 제 1 커플러;
    상기 제 1 커플러의 a, b 신호 출력단에 상호 평행구조로 각각 접속됨과 동시에 RF 신호의 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시키기 위해 바이어스 조정된 제 2, 3 증폭기로 구성되어, 상기 제 1 커플러의 a, b 신호 출력단으로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 그 RF 신호중 원신호를 제외한 상호 변조신호만을 전치 왜곡시켜 출력하는 제 2 전치 왜곡부;
    상기 제 2 전치 왜곡부내 제 2, 3 증폭기의 신호 출력단에 각각 상호 평행구조로 접속된 제 4, 5 증폭기로 구성되어, 상기 제 2 전치 왜곡부내 제 2, 3 증폭기로부터 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받음과 동시에 소정레벨(dB)로 증폭하여 원신호를 제외한 상/하 상호 변조신호를 이중으로 제거시킨 후 출력하는 제 3 증폭부; 및
    상기 제 3 증폭부내 제 4, 5 증폭기로부터 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 출력하는 제 1 컴바이너로 구성된 것을 특징으로 하는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 전치 왜곡부는, 상기 제 1 증폭부로부터 RF 신호를 입력받은 후 두 개(c, d)의 패스로 각각 분리시키는 제 2 커플러;
    상기 제 2 커플러의 c 출력단에 캐소드 단자가 접속되어, 상기 제 2 커플러의 c 출력단으로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시키는 제 1 쇼트키 다이오드;
    상기 제 1 쇼트키 다이오드의 입/출력단에 각각 병렬로 접속되어, RF 원신호의 이득을 안정화시키기 위해 피드백시키는 저항(R1) 및 콘덴서(C1);
    상기 제 2 커플러의 d 출력단에 캐소드 단자가 접속됨과 동시에 상기 제 1 쇼트키 다이오드에 평행구조로 접속되어, 상기 제 2 커플러의 d 출력단으로부터 RF 신호를 입력받은 후 그 RF 신호중 상호 변조신호만을 역위상으로 전치 왜곡시키는 제 2 쇼트키 다이오드;
    상기 제 2 쇼트키 다이오드에 각각 병렬로 접속되어, RF 원신호의 이득을 안정화시키기 위해 피드백시키는 저항(R2) 및 콘덴서(C2); 및
    상기 제 1, 2 쇼트키 다이오드의 애노드 단자에 접속되어, 상기 제 1, 2 쇼트키 다이오드를 통해 상호 변조신호만 전치 왜곡된 RF 신호를 각각 입력받은 후 상호 혼합시켜 상기 제 2 증폭부로 출력하는 제 2 컴바이너로 구성된 것을 특징으로 하는 이중화 전치왜곡 방식을 이용한 고출력 증폭기.
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