射频信号移相电路
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104104351A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201310120332.9

    申请日:2013-04-08

    Abstract: 本发明提供一种射频信号移相电路,包括:第一电桥、第一信号反射电路、第二信号反射电路,第二电桥、第三信号反射电路,第四信号反射电路,控制电压模块;第一电桥的直通端、耦合端分别连接第一信号反射电路、第二信号反射电路;第二电桥的直通端、耦合端分别连接第三信号反射电路、第四信号反射电路;第一电桥的输出端与第二电桥的输入端连接;控制电压模块输出可连续调整的控制电压V1控制第一信号反射电路、第二信号反射电路的反射系数,同时输出控制电压V2控制第三信号反射电路、第四信号反射电路的反射系数。上述射频信号移相电路,可以在高频高带宽条件下对输入的射频信号连续调相,控制灵活、插入损耗低、带内波动小、实用性强。

    射频前馈功率放大器和环路自适应控制方法

    公开(公告)号:CN103684306A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310754749.0

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 一种射频前馈功率放大器和环路自适应控制方法,所述射频前馈功率放大器包括载波对消环路、互调对消环路、芯片控制器,所述载波对消环路包括调幅器、调相器、第一增益均衡器、主功放、延时线、合路器;所述互调对消环路包括相位调节电路、增益调节电路、第二增益均衡器、误差功放、延时滤波器、接收机;所述芯片控制器监控载波对消环路和互调对消环路的反馈功率,同时根据反馈功率自适应调整相应环路的幅度和相位、导频频率。上述射频前馈功率放大器和环路自适应控制方法,通过芯片控制器对两环路监控和控制,使射频前馈功率放大器得到最佳的对消效果、收敛速度及动态稳定性,使线性、带宽、混模等特性更优。

    一种移动通信设备的过功率保护装置及方法

    公开(公告)号:CN101895091B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201010226051.8

    申请日:2010-07-13

    Abstract: 本发明提供一种移动通信设备的过功率保护装置及方法,所述装置包括对移动通信设备的输出功率进行采样,并将采样到的功率值一一对应转换为量化电压后输出的功率采样装置;将所述量化电压乘以预先设定的比例系数后与一个基本电压相加,得到比较电压的比例加法装置;接收所述比较电压,根据所述比较电压的大小输出控制信号的迟滞比较器;根据所述控制信号,控制所述移动通信设备的输出功率的功率限制装置。本发明提供的移动通信设备的过功率保护装置及方法能够在所述移动通信设备的输出功率过高时,自动对移动通信设备进行保护。

    数字预失真处理电路和信号处理设备

    公开(公告)号:CN110912519A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911064771.6

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明涉及数字预失真处理电路和信号处理设备,数字预失真处理电路包括窄带扩频模组、数字预失真模组和滤波模组。窄带扩频模组用于将输入的窄带射频信号扩频为宽带射频信号。宽带射频信号的带宽为预设带宽。数字预失真模组用于对宽带射频信号进行数字预失真线性化处理,得到线性化后的宽带射频信号;预设带宽位于数字预失真模组的最佳对消带宽内。滤波模组用于对线性化后的宽带射频信号进行信号滤波,得到线性化后的窄带射频信号。实现了对窄带射频信号的数字预失真线性化处理,大大提升了数字预失真系统对于窄带射频信号的对消能力。

    GaN HEMT漏极控制电路及设备

    公开(公告)号:CN109768789A

    公开(公告)日:2019-05-17

    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。

    多信号无源互调测试系统
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107769869A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610695446.X

    申请日:2016-08-18

    CPC classification number: H04B17/15 H04B17/29

    Abstract: 本发明涉及一种多信号无源互调测试系统,包括:第一信号源、第二信号源、功率放大电路、第一信号选通电路、第二信号选通电路、第一双工器、第二双工器、接收机和控制电路;第一信号源产生第一信号发送至第一GaN功率放大管,第二信号源产生第二信号发送至第二GaN功率放大管,第一GaN功率放大管将第一信号进行功率放大后发送至第一信号选通电路,第二GaN功率放大管将第二信号进行功率放大后发送至第一信号选通电路;第一信号选通电路对放大后的第一信号和第二信号进行合成,将合成信号通过第一双工器发送至待测设备;第二信号选通电路通过第二双工器接收待测设备产生的互调信号,将所述互调信号发送至接收机;控制电路从接收机获取互调信号进行测试。

    二次曲线电调增益均衡电路

    公开(公告)号:CN104242851B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201410484529.5

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明提供一种二次曲线电调增益均衡电路,包括3dB电桥,第一、第二衰减单元,变容二极管D1、D2,第一、第二谐振电路,电容C1、C2,电压控制单元;3dB电桥的第一输出口、第二输出口分别连接第一衰减单元、第二衰减单元;电容C1设置在3dB电桥的第一输出口与第一衰减单元之间、电容C2设置在第二输出口与第二衰减单元之间,或者电容C1设置在输入口、电容C2设置在合路口;变容二极管D1的负极连接第一衰减单元,正极连接所述第一谐振电路;变容二极管D2的负极连接第二衰减单元,正极连接第二谐振电路;第一、第二谐振电路的另一端均接地;电压控制单元一端分别与变容二极管D1、D2的负极连接,另一端接地。本发明能够实现对二次增益曲线的电调均衡。

Patent Agency Ranking