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CN110113010A - 包络跟踪电路及相关功率放大器系统 - Google Patents

包络跟踪电路及相关功率放大器系统 Download PDF

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CN110113010A
CN110113010A CN201910092452.XA CN201910092452A CN110113010A CN 110113010 A CN110113010 A CN 110113010A CN 201910092452 A CN201910092452 A CN 201910092452A CN 110113010 A CN110113010 A CN 110113010A
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Abstract

提供了包络跟踪电路和相关的功率放大器系统。在一个方面,ET电路被配置为基于第二数量的目标电压产生第一数量的ET调制电压,以及经由第三数量的电压输出来输出第一数量的ET调制电压。在另一方面,所述ET电路可以设置在功率放大器系统中,所述功率放大器系统包括收发器电路和多个功率放大器电路。在本文讨论的示例中,所述ET电路可以从所述收发器电路接收所述第二数量的目标电压,以及将所述第一数量的ET调制电压提供给用于放大射频(RF)信号的所述功率放大器电路。通过在所述功率放大器系统中设置所述ET电路,可以基于任何数量的收发器电路并对于任何数量的功率放大器电路灵活地启用ET功率管理。

Description

包络跟踪电路及相关功率放大器系统
相关申请
本申请要求2018年2月1日提交的临时专利申请序列号62/625,137的权益,其公开内容据此通过引用整体并入本文。
技术领域
本公开的技术总体上涉及包络跟踪功率放大器电路和系统。
背景技术
移动通信设备在当前社会中提供无线通信服务变得越来越普遍。这些移动通信设备的普及部分地是由现今在这些设备上启用的许多功能驱动的。这些设备中处理能力的提高意味着移动通信设备已从纯粹的通信工具演变为能够增强用户体验的复杂移动多媒体中心。
重新定义的用户体验需要由无线通信技术(诸如第五代新无线电(5G-NR)和通常在更高频谱中操作的Wi-Fi)提供的更高数据速率。在这方面,移动通信可以采用多种不同的收发器电路来同时支持多种不同的无线通信技术。为了在更高的频谱中实现更高的数据速率和增强的鲁棒性,移动通信设备还可以采用多个天线来实现多输入多输出(MIMO)和/或波束成形操作。在从多个天线发射射频(RF)信号之前,可以采用复杂的功率放大器电路来增大RF信号的输出功率(例如,保持足够的每比特能量)。然而,收发器电路、天线和功率放大器电路的数量增大会导致移动通信设备中的功耗增大,从而会损害整体性能和用户体验。
包络跟踪(ET)是一种电源管理技术,旨在提高功率放大器电路的效率水平,以帮助降低移动通信设备的功耗。顾名思义,ET系统接收可以由不同的收发器电路产生的ET目标电压,并且基于ET目标电压来产生ET调制电压。因此,功率放大器电路可以被配置为基于ET调制电压来放大RF信号。在这方面,可能希望采用高度灵活的功率管理架构来支持移动通信设备中的不同收发器电路、天线和功率放大器电路,以提高效率和性能。
发明内容
本公开的实施方案涉及包络跟踪(ET)电路和相关的功率放大器系统。在一个方面,ET电路被配置为基于第二数量的目标电压产生第一数量的ET调制电压,以及经由第三数量的电压输出来输出第一数量的ET调制电压。在另一方面,ET电路可以设置在功率放大器系统中,该功率放大器系统包括收发器电路和多个功率放大器电路。在本文讨论的示例中,ET电路可以从收发器电路接收第二数量的目标电压,以及将第一数量的ET调制电压提供给用于放大射频(RF)信号的功率放大器电路。通过在功率放大器系统中设置ET电路,可以基于任何数量的收发器电路并对于任何数量的功率放大器电路灵活地启用ET功率管理。
在一个方面,提供了一种ET电路。ET电路包括ET电压电路。ET电压电路包括第一数量的跟踪器电路,其被配置为产生第一数量的ET调制电压。ET电压电路还包括第二数量的电压输入,其被配置为接收第二数量的目标电压。ET电压电路还包括第三数量的电压输出,其被配置为输出第一数量的ET调制电压。ET电路还包括控制电路。控制电路被配置为将第一数量的跟踪器电路中选定数量的跟踪器电路耦合到第二数量的电压输入中选定数量的电压输入。选定数量的跟踪器电路被配置为经由选定数量的电压输入接收第二数量的目标电压中选定数量的目标电压。选定数量的跟踪器电路还被配置为基于选定数量的目标电压,产生第一数量的ET调制电压中选定数量的ET调制电压。控制电路还被配置为将选定数量的ET调制电压选择性地提供给第三数量的电压输出。
在另一方面,提供了一种功率放大器系统。功率放大器系统包括ET电路。ET电路包括ET电压电路。ET电压电路包括第一数量的跟踪器电路,其被配置为产生第一数量的ET调制电压。ET电压电路还包括第二数量的电压输入,其被配置为接收第二数量的目标电压。ET电压电路还包括第三数量的电压输出,其被配置为输出第一数量的ET调制电压。ET电路还包括控制电路。控制电路被配置为将第一数量的跟踪器电路中选定数量的跟踪器电路耦合到第二数量的电压输入中选定数量的电压输入。选定数量的跟踪器电路被配置为经由选定数量的电压输入接收第二数量的目标电压中选定数量的目标电压。选定数量的跟踪器电路还被配置为基于选定数量的目标电压,产生第一数量的ET调制电压中选定数量的ET调制电压。控制电路还被配置为将选定数量的ET调制电压选择性地提供给第三数量的电压输出。功率放大器系统还包括耦合到第三数量的电压输出的多个功率放大器电路,每个功率放大器电路被配置为基于第一数量的ET调制电压中的ET调制电压来放大RF信号。
本领域的技术人员在结合附图阅读以下优选实施方案的详细描述之后,将了解本公开的范围并且认识到本公开的另外方面。
附图说明
结合在本说明书中并形成本说明书的一部分的附图说明了本公开的若干方面,并且与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是示例性包络跟踪(ET)电路的示意图,该示例性ET电路可以灵活地被配置为基于第二数量的目标电压产生第一数量的ET调制电压,以及经由第三数量的电压输出,输出第一数量的ET调制电压;
图2是提供图1的ET电路中的输出开关电路的示例性图示的示意图,该输出开关电路被配置为将较少数量的ET调制电压输出到较大数量的电压输出;
图3是根据本公开的一个实施方案的被配置为包括图1的ET电路的示例性功率放大器系统的示意图;
图4是根据本公开的另一实施方案的被配置为包括图1的ET电路的示例性功率放大器系统的示意图;
图5是根据本公开的一个实施方案的示例性功率放大器系统的示意图,该功率放大器系统被配置为包括至少两个的图1的ET电路;以及
图6是根据本公开的另一实施方案的示例性功率放大器系统的示意图,该功率放大器系统被配置为包括至少两个的图1的ET电路。
具体实施方式
下文陈述的实施方案代表使得本领域技术人员能够实践所述实施方案的必要信息,并且示出实践所述实施方案的最佳模式。在根据附图来阅读以下描述之后,本领域技术人员将了解本公开的概念,并且将认识到本文中未具体提出的这些概念的应用。应了解,这些概念和应用属于本公开和随附权利要求书的范围内。
应理解,虽然在本文中可能使用术语第一、第二等来描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语限制。这些术语仅用来将一个元件与另一个元件进行区分。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元件可命名为第二元件,且类似地,第二元件可命名为第一元件。如本文中所使用,术语“和/或”包括相关列出项目中一个或多个的任何和所有组合。
应理解,当诸如层、区域或衬底的元件被称为在另一元件“上”或延伸到另一元件“上”时,它可直接在另一元件上或直接延伸到另一元件上,或者也可存在插入元件。相比之下,当元件被称为“直接在”另一元件“上”或“直接”延伸到另一元件上时,不存在插入元件。同样,应理解,当诸如层、区域或衬底的元件被称为在另一元件“之上”或“在另一元件之上”延伸时,它可以直接在另一元件之上或直接在另一元件之上延伸,或者插入元件也可能存在。相比之下,当元件被称为“直接在另一元件之上”或“直接在另一元件之上”延伸时,不存在插入元件。还应理解,当元件被称为“连接”或“耦接”至另一元件时,它可直接连接或耦接至另一元件,或者可存在插入元件。相比之下,当元件被称为“直接连接”或“直接耦接”至另一元件时,不存在插入元件。
相对性术语诸如“在......下方”或“在......上方”或“上”或“下”或“水平”或“竖直”在本文中可用于描述图中所图示的一个元件、层或区域与另一个元件、层或区域的关系。将理解,这些术语和上文所论述的那些术语意图涵盖设备的除图中所描绘的取向之外的不同取向。
本文中使用的术语仅用于描述特定实施方案的目的,而且并不意在限制本公开。如本文所使用,除非上下文另外明确地指出,否则单数形式“一”和“所述”意欲同样包括复数形式。还应理解,当在本文中使用时,术语“包括”指明存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件,但并不排除存在或者添加一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组。
除非另有定义,否则本文使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解相同的含义。还应理解,本文所使用的术语应解释为具有与它们在本说明书和相关领域的情况下的含义一致的含义,而不能以理想化或者过度正式的意义进行解释,除非本文中已明确这样定义。
本公开的实施方案涉及包络跟踪(ET)电路和相关的功率放大器系统。在一个方面,ET电路被配置为基于第二数量的目标电压产生第一数量的ET调制电压,以及经由第三数量的电压输出来输出第一数量的ET调制电压。在另一方面,ET电路可以设置在功率放大器系统中,该功率放大器系统包括收发器电路和多个功率放大器电路。在本文讨论的示例中,ET电路可以从收发器电路接收第二数量的目标电压,以及将第一数量的ET调制电压提供给用于放大射频(RF)信号的功率放大器电路。通过在功率放大器系统中设置ET电路,可以基于任何数量的收发器电路并对于任何数量的功率放大器电路灵活地启用ET功率管理。
在这方面,图1是示例性ET电路10的示意图,该示例性ET电路10可以灵活地被配置为基于第二数量的目标电压14(1)-14(K)产生第一数量的ET调制电压12(1)-12(M),以及经由第三数量的电压输出16(1)-16(N),输出第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)。如稍后在图3-6中所讨论的,ET电路10可以用在ET功率放大器系统中,以基于任何数量的收发器电路并对于任何数量的功率放大器电路,灵活地启用ET功率管理。
ET电路10包括ET电压电路18。ET电压电路18包括第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)和第二数量的电压输入22(1)-22(K)。第二数量的电压输入22(1)-22(K)被配置为分别接收第二数量的目标电压14(1)-14(K)。第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)被配置为基于第二数量的目标电压14(1)-14(K),产生第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)。
ET电路10包括控制电路24,其可以是例如微处理器、微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)。ET电路10可以被配置为经由控制信号26控制ET电压电路18。值得注意的是,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)可以不等于第二数量的电压输入22(1)-22(K)。在这方面,控制电路24可以被配置为将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)中选定数量的跟踪器电路耦合到第二数量的电压输入22(1)-22(K)中选定数量的电压输入,以接收第二数量的目标电压14(1)-14(K)中选定数量的目标电压。因此,选定数量的跟踪器电路可以基于选定数量的目标电压,产生第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)中选定数量的ET调制电压。控制电路24还被配置为将选定数量的ET调制电压选择性地提供给第三数量的电压输出16(1)-16(M)。
ET电压电路18可以包括耦合在第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)和第二数量的电压输入22(1)-22(K)之间的输入开关电路28。在这方面,控制电路24可以控制输入开关电路28以将选定数量的跟踪器电路耦合到选定数量的电压输入。输入开关电路28可以基于任何合适数量和类型的开关来实现。
ET电压电路18可以包括耦合在第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)和第三数量的电压输出16(1)-16(N)之间的输出开关电路30。在这方面,控制电路24可以控制输出开关电路30以将选定数量的跟踪器电路耦合到第三数量的电压输出16(1)-16(N)。输出开关电路30可以基于任何合适数量和类型的开关来实现。
在一个非限制性示例中,第二数量的电压输入22(1)-22(K)多于第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)(K>M)。在这方面,控制电路24可以控制输入开关电路28以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)耦合到第二数量的电压输入22(1)-22(K)的选定子集(例如,K个电压输入中的M个)以接收目标电压14(1)-14(K)的选定子集(例如,K个目标电压中的M个)。因此,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)可以基于目标电压14(1)-14(K)的选定子集,产生第一数量的ET调制电压。
在另一个非限制性示例中,第二数量的电压输入22(1)-22(K)少于第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)(K<M)。在这方面,控制电路24可以激活第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)的选定子集(例如,M个跟踪器电路中的K个)。控制电路24还控制输入开关电路28以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)的选定子集耦合到第二数量的电压输入22(1)-22(K)以接收第二数量的目标电压14(1)-14(K)。因此,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)的选定子集产生第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)的选定子集(例如,M个ET调制电压中的K个)。
在另一个非限制性示例中,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)等于第二数量的电压输入22(1)-22(K)(K=M)。在这方面,控制电路24可以控制输入开关电路28以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)耦合到第二数量的电压输入22(1)-22(K)以接收第二数量的目标电压14(1)-14(K)。因此,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)基于第二数量的目标电压14(1)-14(K),产生第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)。
在另一个非限制性示例中,第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)等于第三数量的电压输出16(1)-16(N)(M=N)。在这方面,控制电路24控制输出开关电路30以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)耦合到第三数量的电压输出16(1)-16(N)以输出第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)。
值得注意的是,第三数量的电压输出16(1)-16(N)可以多于第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)(N>M)。在这方面,图2是提供图1的输出开关电路30的示例性图示的示意图,该输出开关电路30被配置为将较少数量的ET调制电压输出到较大数量的电压输出。图1和图2之间的共同元件以共同的元件编号示出,并且在此不再重新描述。
如图2所示,第三数量的电压输出16(1)-16(N)包括多个主要电压输出16(1)-16(X)(X<N)和多个辅助电压输出16(X+1)-16(N)。在这方面,控制电路24可以控制输出开关电路30以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)中的一个或多个耦合到主要电压输出16(1)-16(X)中的一个或多个选定的主要电压输出。控制电路24还可以控制输出开关电路30以将第一数量的跟踪器电路20(1)-20(M)中的一个或多个耦合到辅助电压输出16(X+1)-16(M)中的一个或多个选定辅助电压输出。
图1的ET电路10可以用在ET功率放大器系统中,以基于任何数量的收发器电路并对于任何数量的功率放大器电路,灵活地启用ET功率管理。在这方面,图3是根据本公开的一个实施方案的示例性功率放大器系统32的示意图,该功率放大器系统32被配置为包括图1的ET电路10。图1和图3之间的共同元件以共同的元件编号示出,并且在此不再重新描述。
功率放大器系统32包括多个放大器电路34,其耦合到第三数量的电压输出16(1)-16(N)。每个放大器电路34被配置为基于ET调制电压12(1)-12(M)中的ET调制电压来放大射频(RF)信号36。尽管图3示出了仅有一个放大器电路耦合到第三数量的电压输出16(1)-16(N)中的每一个,但是应当理解,可以将多于一个的放大器电路34耦合到第三数量的电压输出16(1)-16(N)中的每一个。还应当理解,放大器电路34可以被配置为接收ET调制电压12(1)-12(M)中的相同或不同的ET调制电压。应进一步理解,放大器电路34可单独或同时放大相同或不同的RF信号。
功率放大器系统32包括收发器电路38。收发器电路38被配置为将第二数量的目标电压14(1)-14(K)提供给第二数量的电压输入22(1)-22(K)。
功率放大器系统32可以被修改为包括一个以上的收发器电路,如接下来在图4中所讨论的。在这方面,图4是根据本公开的另一个实施方案的示例性功率放大器系统40的示意图,该功率放大器系统40被配置为包括图1的ET电路10。图3和图4之间的共同元件以共同的元件编号示出,并且在此不再重新描述。
功率放大器系统40包括收发器系统42,其包括多个收发器电路44(1)-44(L)。收发器电路44(1)-44(L)可以被配置为支持各种无线通信技术,包括但不限于长期演进(LTE)、第五代新无线电(5G-NR)和Wi-Fi。收发器电路44(1)-44(L)可以被配置为共同向第二数量的电压输入22(1)-22(K)提供第二数量的目标电压14(1)-14(K)。
图3的功率放大器系统32可以被修改为包括一个以上的ET电路10。在这方面,图5是根据本公开的一个实施方案的示例性功率放大器系统46的示意图,该功率放大器系统46被配置为包括至少两个的图1的ET电路10。图3和图5之间的共同元件以共同的元件编号示出,并且在此不再重新描述。
功率放大器系统46包括至少一个第二ET电路10A,其功能上等同于图1的ET电路10。与ET电路10类似,第二ET电路10A耦合到收发器电路38以接收第二数量的目标电压14(1)-14(K)。因此,第二ET电路10A经由第三数量的电压输出16(1)-16(N),输出第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)。功率放大器系统46可以包括耦合到第二ET电路10A的多个第二放大器电路34A。第二放大器电路34A被配置为基于第一数量的ET调制电压12(1)-12(M)来放大多个RF信号36A。
图4的功率放大器系统40也可以被修改为包括一个以上的ET电路10。在这方面,图6是根据本公开的另一个实施方案的示例性功率放大器系统48的示意图,该功率放大器系统48被配置为包括至少两个的图1的ET电路10。图3、图5和图6之间的共同元件以共同的元件编号示出,并且在此不再重新描述。
本领域技术人员将认识到本公开的优选实施方案的改进和修改。所有此类改进和修改都视为处于本文所公开的概念和随附权利要求书的范围内。

Claims (25)

1.一种包络跟踪(ET)电路,其包括:
ET电压电路,所述ET电压电路包括:
第一数量的跟踪器电路,所述第一数量的跟踪器电路被配置为产生第一数量的ET调制电压;
第二数量的电压输入,所述第二数量的电压输入被配置为接收第二数量的目标电压;以及
第三数量的电压输出,所述第三数量的电压输出被配置为输出所述第一数量的ET调制电压;以及
控制电路,所述控制电路被配置为:
将所述第一数量的跟踪器电路中选定数量的跟踪器电路耦合到所述第二数量的电压输入中选定数量的电压输入,其中所述选定数量的跟踪器电路被配置为:
经由所述选定数量的电压输入,接收所述第二数量的目标电压中选定数量的目标电压;以及
基于所述选定数量的目标电压,产生所述第一数量的ET调制电压中选定数量的ET调制电压;以及
将所述选定数量的ET调制电压选择性地提供给所述第三数量的电压输出。
2.如权利要求1所述的ET电路,其中:
所述ET电压电路还包括耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第二数量的电压输入之间的输入开关电路;以及
所述控制电路还被配置为控制所述输入开关电路以将所述选定数量的跟踪器电路耦合到所述选定数量的电压输入。
3.如权利要求1所述的ET电路,其中:
所述ET电压电路还包括耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第三数量的电压输出之间的输出开关电路;以及
所述控制电路还被配置为控制所述输出开关电路以将所述选定数量的ET调制电压选择性地提供给所述第三数量的电压输出。
4.如权利要求1所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路少于所述第二数量的电压输入,将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第二数量的电压输入的选定子集。
5.如权利要求1所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路多于所述第二数量的电压输入,将所述第一数量的跟踪器电路的选定子集激活并耦合到所述第二数量的电压输入。
6.如权利要求1所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路等于所述第三数量的电压输出,分别将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第三数量的电压输出。
7.如权利要求1所述的ET电路,其中:
所述第三数量的电压输出包括多个主要电压输出和多个辅助电压输出;以及
所述控制电路还被配置为:
将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个主要电压输出中的一个或多个选定的主要电压输出;以及
将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个辅助电压输出中的一个或多个选定的辅助电压输出。
8.如权利要求1所述的ET电路,其中:
所述ET电压电路还包括:
输入开关电路,所述输入开关电路耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第二数量的电压输入之间;以及
输出开关电路,所述输出开关电路耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第三数量的电压输出之间;以及
所述控制电路还被配置为:
控制所述输入开关电路以将所述选定数量的跟踪器电路耦合到所述选定数量的电压输入;以及
控制所述输出开关电路以将所述选定数量的ET调制电压选择性地提供给所述第三数量的电压输出。
9.如权利要求8所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路少于所述第二数量的电压输入,控制所述输入开关电路以将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第二数量的电压输入的选定子集。
10.如权利要求8所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路多于所述第二数量的电压输入,激活所述第一数量的跟踪器电路的选定子集并控制所述输入开关电路以将所述第一数量的跟踪器电路的所述选定子集耦合到所述第二数量的电压输入。
11.如权利要求8所述的ET电路,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路等于所述第三数量的电压输出,控制所述输出开关电路以分别将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第三数量的电压输出。
12.如权利要求8所述的ET电路,其中:
所述第三数量的电压输出包括多个主要电压输出和多个辅助电压输出;以及
所述控制电路还被配置为:
控制所述输出开关电路以将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个主要电压输出中的一个或多个选定的主要电压输出;以及
控制所述输出开关电路以将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个辅助电压输出中的一个或多个选定的辅助电压输出。
13.一种功率放大器系统,其包括:
包络跟踪(ET)电路,所述ET电路包括:
ET电压电路,所述ET电压电路包括:
第一数量的跟踪器电路,所述第一数量的跟踪器电路被配置为产生第一数量的ET调制电压;
第二数量的电压输入,所述第二数量的电压输入被配置为接收第二数量的目标电压;以及
第三数量的电压输出,所述第三数量的电压输出被配置为输出所述第一数量的ET调制电压;以及
控制电路,所述控制电路被配置为:
将所述第一数量的跟踪器电路中选定数量的跟踪器电路耦合到所述第二数量的电压输入中选定数量的电压输入,其中所述选定数量的跟踪器电路被配置为:
经由所述选定数量的电压输入,接收所述第二数量的目标电压中选定数量的目标电压;以及
基于所述选定数量的目标电压,产生所述第一数量的ET调制电压中选定数量的ET调制电压;以及
将所述选定数量的ET调制电压选择性地提供给所述第三数量的电压输出;以及
多个功率放大器电路,所述多个功率放大器电路耦合到所述第三数量的电压输出,每个功率放大器电路被配置为基于所述第一数量的ET调制电压中的ET调制电压来放大射频(RF)信号。
14.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中所述第三数量的电压输出中的每一个耦合到所述多个功率放大器电路中的一个或多个。
15.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中:
所述ET电压电路还包括耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第二数量的电压输入之间的输入开关电路;以及
所述控制电路还被配置为控制所述输入开关电路以将所述选定数量的跟踪器电路耦合到所述选定数量的电压输入。
16.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中:
所述ET电压电路还包括耦合在所述第一数量的跟踪器电路和所述第三数量的电压输出之间的输出开关电路;以及
所述控制电路还被配置为控制所述输出开关电路以将所述选定数量的ET调制电压选择性地提供给所述第三数量的电压输出。
17.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路少于所述第二数量的电压输入,将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第二数量的电压输入的选定子集。
18.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路多于所述第二数量的电压输入,将所述第一数量的跟踪器电路的选定子集激活并耦合到所述第二数量的电压输入。
19.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中所述控制电路还被配置为响应于所述第一数量的跟踪器电路等于所述第三数量的电压输出,分别将所述第一数量的跟踪器电路耦合到所述第三数量的电压输出。
20.如权利要求13所述的功率放大器系统,其中:
所述第三数量的电压输出包括多个主要电压输出和多个辅助电压输出;以及
所述控制电路还被配置为:
将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个主要电压输出中的一个或多个选定的主要电压输出;以及
将所述第一数量的跟踪器电路中的一个或多个耦合到所述多个辅助电压输出中的一个或多个选定的辅助电压输出。
21.如权利要求13所述的功率放大器系统,其还包括收发器电路,所述收发器电路被配置为将所述第二数量的目标电压提供给所述第二数量的电压输入。
22.如权利要求21所述的功率放大器系统,其还包括第二ET电路,所述第二ET电路耦合到所述收发器电路并被配置为接收所述第二数量的目标电压并经由所述第三数量的电压输出来输出所述第一数量的ET调制电压。
23.如权利要求22所述的功率放大器系统,其还包括耦合到所述第二ET电路的多个第二放大器电路。
24.如权利要求13所述的功率放大器系统,其还包括收发器系统,所述收发器系统包括多个收发器电路,所述多个收发器电路被配置为共同向所述第二数量的电压输入提供所述第二数量的目标电压。
25.如权利要求24所述的功率放大器系统,其还包括第二ET电路,所述第二ET电路耦合到所述收发器系统并被配置为接收所述第二数量的目标电压并经由所述第三数量的电压输出来输出所述第一数量的ET调制电压。
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