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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
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
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。
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公开(公告)号:CN107707208A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711016389.9
申请日:2017-10-25
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H03F3/245 , H03F3/19 , H04B1/04 , H04B2001/0408
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。
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公开(公告)号:CN103384146B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201210138575.0
申请日:2012-05-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03K5/22
Abstract: 本发明公开了高速射频电路的保护方法和装置。该方法包括:检测瞬时的脉冲信号的输入功率,将所述输入功率转换成参考信号值;预设的偏转门限值,当该参考信号值大于所述偏转门限值时,导通连接所述脉冲信号的衰减通道。采用本发明,可以通过峰值检波器等器件,将检测到的射频信号转换为对应的电信号,并将该电信号与预设的门限值进行比较输出,输出的电信号控制与输入脉冲信号连接的衰落通道,使整个射频链路在输入脉冲信号过大时可以有较大的衰减,从而达到保护射频电路不被损坏的目的。
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公开(公告)号:CN105048969A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510416630.1
申请日:2015-07-15
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种GaN HEMT偏置电路,包括第一接地电容组、第一变压器、第二变压器、漏压开关和栅压产生与控制电路,第一接地电容组、第一变压器的输入端、漏压开关的第一输入端与外部电压输入端连接,第二变压器的输入端、栅压产生与控制电路的第一输入端与第一变压器的输出端连接,第二变压器的输出端与栅压产生与控制电路的第二输入端连接,漏压开关的输出端与GaN HEMT的漏极、栅压产生与控制电路的第三输入端连接,漏压开关的第二输入端与栅压产生与控制电路的第一输出端连接,栅压产生与控制电路的第二输出端、第四输入端与GaN HEMT的栅极连接。本发明实现了GaN HEMT电路的自动上、掉电功能,避免了GaN HEMT被大电流烧毁,保障了使用GaN HEMT的无线通信设备正常工作。
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公开(公告)号:CN103384146A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210138575.0
申请日:2012-05-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03K5/22
Abstract: 本发明公开了高速射频电路的保护方法和装置。该方法包括:检测瞬时的脉冲信号的输入功率,将所述输入功率转换成参考信号值;预设的偏转门限值,当该参考信号值大于所述偏转门限值时,导通连接所述脉冲信号的衰减通道。采用本发明,可以通过峰值检波器等器件,将检测到的射频信号转换为对应的电信号,并将该电信号与预设的门限值进行比较输出,输出的电信号控制与输入脉冲信号连接的衰落通道,使整个射频链路在输入脉冲信号过大时可以有较大的衰减,从而达到保护射频电路不被损坏的目的。
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公开(公告)号:CN102882475A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210371690.2
申请日:2012-09-28
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F1/42
Abstract: 本发明公开一种射频功放电路的带宽扩展方法和装置,其方法包括步骤:通过第一段四分之一波长传输线将射频功放电路的源阻抗变换到中间阻抗;通过第二段四分之一波长传输线将中间阻抗变换到目标阻抗,其中,所述第一段四分之一波长传输线的阻抗Z01=ZS〔ZL/ZS〕1/4,所述第二段四分之一波长传输线的特性阻抗Z02=ZS〔ZL/ZS〕3/4,其中,ZS为源阻抗,ZL为目标阻抗。本发明可以使得各个频点的阻抗值都收敛为纯实数阻抗,实现了射频功放电路的带宽扩展问题。
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公开(公告)号:CN111130470A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911423295.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Inventor: 谢路平
Abstract: 本发明公开了一种固态微波发生装置,包括功率放大管、漏极供电调节电路、反馈电路和控制单元;所述控制单元,与所述漏极供电调节电路连接,用于发送漏极供电调节信号至所述漏极供电调节电路;所述漏极供电调节电路,与所述功率放大管的漏极连接,用于接收所述控制单元发送的漏极供电调节信号,在所述漏极供电调节信号的控制下调节所述功率放大管的漏极供电;所述功率放大管的漏极通过所述反馈电路连接所述功率放大管的栅极;所述功率放大管的漏极,用于输出微波信号。本发明的装置利用反馈电路和1级功率放大管即可产生中、大功率的微波信号,且可对功率进行调节,装置体面积都较小,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN111123769A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911281923.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G05B19/042 , G01R19/165
Abstract: 本发明涉及功放模块的辅助控制电路、通信设备及电流检测方法。功放模块的辅助控制电路包括主控芯片、电流检测电路和对数运算电路。电流检测电路的检测输入端用于接入功放模块的功放管供电通路的待测电压。电流检测电路的检测输出端电连接对数运算电路的反相输入端。对数运算电路的正相输入端接地。对数运算电路的输出端电连接主控芯片的检测输入端。主控芯片用于接收对数运算电路输出的电压信号后,测算得到待测电压对应的功放电流。利用了对数运算电路的输出与输入关系,使得功放模块的电流检测精度可变,有效解决了传统功放电流检测方式检测精度不高的问题,达到了大幅提升功放电流检测精度的效果。
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公开(公告)号:CN110912845A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911064847.5
申请日:2019-11-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04L25/49
Abstract: 本发明涉及模拟预失真处理电路和信号处理设备,模拟预失真处理电路包括窄带扩频模组、模拟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。模拟预失真模组用于对宽带射频信号进行模拟预失真线性化处理,得到线性化后的宽带射频信号;预设带宽位于模拟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模拟预失真线性化处理,大大提升了模拟预失真系统对于窄带射频信号的对消能力。
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公开(公告)号:CN110275061A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910590453.7
申请日:2019-07-02
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: G01R21/133 , H04B17/10 , H04B17/20 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种功率检测器及其控制方法、装置、设备、介质,用以在实现对多个待检测支路进行功率检测的同时,降低成本。所述功率检测器的控制方法,包括:在确定接收到用于指示进行功率检测的指示信号时,检测用于切换与所述功率检测模块相连接的待检测支路的中断信号;根据检测到的中断信号的次数,生成控制信号,所述控制信号用于指示所述选择模块在多条待检测支路中选择一条与所述功率检测模连接;将所述控制信号发送至所述选择模块。
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