超宽带放大器和基于该放大器的多载波发射、收发装置

    公开(公告)号:CN110311635B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201910577976.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提供一种超宽带放大器和基于该放大器的多载波发射、收发装置,其中超宽带放大器包括功率放大器、栅极上偏置供电电路、栅极下偏置供电电路、漏极上偏置供电电路和漏极下偏置供电电路;栅极上偏置供电电路和栅极下偏置供电电路分别为功率放大器的栅极供电,漏极上偏置供电电路和漏极下偏置供电电路分别为功率放大器的漏极供电,功率放大器为GaN放大器或者LDMOS放大器。本发明可以增大功率放大器的带宽形成超宽带放大器,超宽带放大器在射频通道中可以对多路载波信号进行放大,减少设备的射频通道数量、体积、功耗和成本等。

    一种模拟预失真电路及模拟预失真线性化对消方法

    公开(公告)号:CN108988794B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201811137646.9

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本申请一种模拟预失真电路及模拟预失真线性化对消方法,该模拟预失真电路包括:模拟预失真芯片、模块控制单元、存储器和射频功率放大器,模块控制单元控制模拟预失真芯片根据接收的输入采样信号、反馈采样信号以及模拟预失真芯片从存储器中获取的第一模拟预失真系数,确定第二模拟预失真系数,并根据第二模拟预失真系数生成模拟预失真信号,对输入信号进行线性化对消,该方案通过使用上一时刻使用的第一模拟预失真系数,可以更加快速准确的确定当前时刻所需要的第二模拟预失真系数,进而可以更有效的实现信号的线性化对消。

    一种模拟预失真电路及模拟预失真时分对消方法

    公开(公告)号:CN109217828B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201811341049.8

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本申请提供一种模拟预失真电路及模拟预失真时分对消方法。该模拟预失真电路包括:模块控制单元、模拟预失真芯片、射频功率放大器和N个可调延时单元,N为大于1的整数,其中,模块控制单元与N个可调延时单元分别相连,模块控制单元与模拟预失真芯片相连,模拟预失真芯片的输出端与N个可调延时单元的输入端分别相连,N个可调延时单元输出端分别与射频功率放大器的输入端相连,射频功率放大器的输出端与模拟预失真芯片的输入端相连。由模块控制单元控制整个模拟预失真电路,使得该模拟预失真电路可以对输入信号进行时分处理,使模拟预失真芯片在一个时刻处理一个与自身工作频段对应的信号,从而提高了模拟预失真电路对超宽带信号的对消效果。

    多通道通信系统的电源隔离保护电路及保护方法

    公开(公告)号:CN112650136A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011496961.8

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本公开涉及一种多通道通信系统的电源隔离保护电路及保护方法,保护电路包括多个通道电源切换控制器件和多条射频链路,通道电源切换控制器件与射频链路一一对应设置,每条射频链路包括微波功率放大管;每个通道电源切换控制器件对应设置有电流检测器件和监控控制处理器件,电流检测器件与对应的监控控制处理器件连接,电流检测器件用于检测流经对应的通道电源切换控制器件的电流并比较电流与对应的过流门限阈值电流,监控控制处理器件用于根据电流比较结果控制对应的通道电源切换控制器件导通或者断开。通过本公开的技术方案,多通道通信系统,即MIMO多通道一体化通信设计系统中各通道电源切换控制器件之间的电源隔离和保护。

    GaN HEMT漏极控制电路及设备

    公开(公告)号:CN109768789B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201811619641.X

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种GaN HEMT漏极控制电路及设备。GaN HEMT漏极控制电路,包括:漏压开关驱动电路以及第一N型MOS管。漏压开关驱动电路的第一输入端用于连接外部电源,第二输入端用于接入漏压控制信号,第一输出端连接第一N型MOS管的栅极,第二输出端连接第一N型MOS管的漏极,第三输出端连接所述第一N型MOS管的源极;第一N型MOS管的源极用于连接GaN HEMT的漏极。基于上述结构,漏压开关驱动电路接收漏压控制信号,输出驱动信号给第一N型MOS管的栅极,控制第一N型MOS管漏源两极的通断;利用第一N型MOS管来控制GaN HEMT漏压的开与关,能够实现漏压开关的高速切换,同时,可降低漏极电源开关的损耗以及电路成本,提高电路的可靠性和效率。

    通信系统设备的信号功率控制方法及控制电路

    公开(公告)号:CN107707208B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201711016389.9

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明提出了一种通信系统设备的信号功率控制方法及电路,能够对通信系统设备的输出功率进行控制,对通信系统设备经功率放大后的输出射频信号耦合取样后,从转换得到的直流电压序列中提取最大的电压包络值,对采样保持处理后的所述最大的电压包络值与预设参考电压进行积分比较,得到控制电压,根据所述控制电压对通信系统设备的输出电压进行衰减控制,即在对通信系统设备的输出射频信号进行功率放大前,执行衰减控制操作,使得功率放大后的输出射频信号其输出功率也得到控制,不至于输出功率过大而烧毁功功率放大器件等设备,从而造成整个通信系统的瘫痪。

    多通道设备
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214045575U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202023135545.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本申请涉及一种多通道设备,多通道设备包括多个功率放大单元、第一电流检测单元、第二电流检测单元以及控制单元;每个功率放大单元包括推动级放大器以及末级放大器;第一电流检测单元,用于检测各推动级放大器的漏极电流;第二电流检测单元,用于检测各末级放大器的漏极电流;控制单元,用于根据各推动级放大器的漏极电流,以及预设的推动级放大器的静态电流范围,确定各推动级放大器的栅极电压;并根据各末级放大器的漏极电流,以及预设的末级放大器的静态电流范围,确定各末级放大器的栅极电压。上述多通道设备可以提升多通道设备的生产效率,提升控制单元的运行可靠性;提升漏极电流的检测精度,提升多通道设备的性能。

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