60MHz宽的TX WCDMA的波段被分红11个信道,具有5兆赫间隔。一个信道对他的邻居影响的免疫能力是非常重要的,并影响所需的发射机的线性。
由近/远问题和多径衰落引起的WCDMA动态规模被指定为74dB(而GSM则为30dB)。因而上行链路功率规模为[-50dBm;24dBm]。当P out =-50dBm时,功率和噪音问题是至关重要的。大多数PA功率进步技能都是在高功率水平上开发和优化的,但在低功率或中功率水平上并没有解决功率问题。 在这一场景中,为了放松调制解调器噪声标准和下降发射机功耗,PA旁路的功能有时是必要的。当天线电平需求低功率电平时,功率放大器被关闭并绕过。 然后,对调制器动态规模的束缚被相同数量的PA增益放松。 这种技能意味着自动增益控制能够快速补偿TX增益的突然改变。
像WCDMA这样的FDD使用的缺点之一在于从发射通道到接纳通道中的噪声走漏。为了放松RX灵敏度,有必要将此噪声走漏保持在由双工器TX/RX隔离确认的限定电平以下。
NF BB 是RX基带块的噪声系数;
NFN RF 是RX射频前端的噪声系数;
NF PA 是TX功率放大器模块的噪声系数;
NTX/RX_LNAin 是LNA输入因为TX走漏引起的最大可接受的噪声水平;
NTX/RX_PAout 是PA输出的最大可接受的噪声水平;
N. TX/RX_PAin 是PA输入的最大可接受噪声水平;
N thermal 是-174d Bm/Hz热噪声(即在一个3.84M Hz WCDMA信道的总噪声功率为-108dBm );
在12.2kbps的WCDMA使用中,扩频提供的处理增益为:
上行WCDMA扩展:高速上行分组接入(HSUPA)
为了进步上行链路WCDMA的吞吐量高达5.8Mbps,在不进步码片速率的情况下,在DPDCH的顶部引入了信道高速专用物理数据信道(HSDPDC H)。其结果是一个更密集/杂乱的星座,峰值与均匀比增加到大约7d B@CCD F0.1%。因而,HSUPA是一种对TX前端有负面影响的技能演进,因为它下降了发射机的功率;同时它下降了能够由已经规划好了的PA传输的最大线性功率。
在某个3G RF前端的规划项目中,目标RX噪声系数和双工器TX/RX之间的隔离度分别为13和60dB。如果要使TX路径的走漏噪声是无影响的,那么RX路径答应的最小噪声电平为(-174+13-25)=-186 dBm/Hz。 此值表示从TX到RX的噪声走漏不该超越的最大限制。因而,PA输出的最大噪声功率密度为-126d Bm/Hz,这意味着3.84M Hz信道带宽内答应的噪声功率最大为-61 dBm噪声功率。
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