射频通信装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101345557A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810198171.4

    申请日:2008-08-29

    Abstract: 一种射频通信装置,包括机箱、功放模块、滤波器,还包括连接接头,连接接头的一端与功放模块直接相接,另一端与滤波器直接相接,所述功放模块、所述滤波器设于机箱内,且所述功放模块的底板、所述滤波器的底板与所述机箱一体化设计。根据本发明的方案,功放模块与滤波器设置在机箱内,且功放模块与滤波器之间通过连接接头直接相接,相对于现有技术中通过射频线缆进行连接的方案而言,有效避免了现有技术中由于使用射频线缆所造成的信号损耗,从而减小了信号传输的损耗,插损小,且有效避免射频线缆在机箱内的盘绕走向,使得射频通信装置整体更为紧凑美观,此外,一体化设计的方式,有效减小了射频通信装置的体积和质量,可以很好的降低成本。

    射频信号移相电路
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104104351B

    公开(公告)日:2017-06-16

    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。

    射频功放电路的带宽扩展方法和装置

    公开(公告)号:CN102882475B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210371690.2

    申请日:2012-09-28

    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。

    一种射频负载输出调整方法、设备和系统

    公开(公告)号:CN102832889A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210282869.0

    申请日:2012-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种射频负载输出调整方法、设备和系统,其主要内容包括:通过接收反射回的射频输出信号,避免了该射频输出信号直接反射回通信系统,给通信系统中的器件造成的损坏;并根据设定的信号功率值与电压值之间的对应关系,确定所述射频输出信号的功率值对应的电压值,利用确定的电压值与参考电压值进行运算,得到调整电压值,以及利用该调整电压值对输入的射频信号进行调整,这样根据反射回的射频输出信号的功率值对射频输入信号的功率进行调整,避免了由于射频输入信号的功率不可控,导致的放大输出的射频信号功率过大,反射回通信系统引起的系统内器件被损坏的情况,提高了整个发射系统的稳定性。

    低通滤波器、毫米波AAU系统与通信装置

    公开(公告)号:CN110994095A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911265548.8

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种低通滤波器、毫米波AAU系统与通信装置。低通滤波器包括高低阻抗微带线低通滤波结构及耦合器枝节。高低阻抗微带线低通滤波结构包括呈折叠状并依次电连接的多个微带线。耦合器枝节的其中一端用于与信号检测模块电性连接,耦合器枝节的另一端用于通过匹配负载接地设置。接入到毫米波AIP天线模块的输入口后,一方面,能实现毫米波AIP天线模块的输入口信号的驻波检测、功率检测、DPD功能、以及谐波和带外杂散抑制;另一方面,由于高低阻抗微带线低通滤波结构的多个微带线呈折叠状,这样高低阻抗微带线低通滤波结构为小型化设计,最大程度地降低了器件尺寸,占用空间小,便于平面电路互连设计的同时还能实现小型化设计。

    一种功率放大管带宽扩展方法和装置

    公开(公告)号:CN107017849A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710132399.2

    申请日:2017-03-07

    Inventor: 钟伟东

    CPC classification number: H03F1/42 H03F3/189

    Abstract: 本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种功率放大管带宽扩展方法和装置,用于实现提高功率放大管的工作带宽。一种功率放大管带宽扩展装置包括:功率放大管;功率放大管的栅极连接输入端;功率放大管的源极接地;功率放大管的漏极连接:漏极馈电电路、输出端和带宽扩展单元;带宽扩展单元,用于在接收到输入端输入的交流的电信号的情况下,产生第一等效电感;在接收到漏极馈电电路输入的直流的电信号的情况下,阻隔漏极馈电电路输入的直流的电信号;本发明实施例提供的一种功率放大管带宽扩展方法和装置,实现了提高功率放大管的工作带宽。

    一种自动增益控制装置及方法

    公开(公告)号:CN106231667A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610752396.4

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: H04W52/52

    Abstract: 本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种自动增益控制装置和一种自动增益控制方法。所述的自动增益控制装置包括有:总增益值确定单元,用于计算经信号处理单元处理后输出的数字中频信号的统计功率值,并对其进行门限判决以生成总增益调整值输出;所述的信号处理单元,其依据所述总增益调整值调整其所具有的信号处理链路中的多个信号处理器件的增益值。本方案能够用于信号处理链路中的多个信号处理器件的自动增益分配,同时具有结构简单易实现、实时性强、鲁棒性好、精度高的特点。

    射频通信装置
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201266927Y

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200820189396.9

    申请日:2008-08-29

    Abstract: 一种射频通信装置,包括机箱、功放模块、滤波器,还包括连接接头,连接接头的一端与功放模块直接相接,另一端与滤波器直接相接,所述功放模块、所述滤波器设于机箱内,且所述功放模块的底板、所述滤波器的底板与所述机箱一体化设计。根据本实用新型的方案,功放模块与滤波器设置在机箱内,且功放模块与滤波器之间通过连接接头直接相接,相对于现有技术中通过射频线缆进行连接的方案而言,有效避免了现有技术中由于使用射频线缆所造成的信号损耗,从而减小了信号传输的损耗,插损小,且有效避免射频线缆在机箱内的盘绕走向,使得射频通信装置整体更为紧凑美观,此外,一体化设计的方式,有效减小了射频通信装置的体积和质量,可以很好的降低成本。

    一种应用MIMO技术的射频通信装置

    公开(公告)号:CN201699702U

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201020213307.7

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 本实用新型提出应用MIMO技术的射频通信装置,包括至少两条通信链路,每条通信链路中下行链路、环形器和上行链路依次连接。环形器包含环形排列的第一端口、第二端口和第三端口。下行链路以第一端口作为下行射频输出端,上行链路也以第一端口作为上行射频输入端。下行链路通过第三端口与环形器连接,上行链路通过第二端口与环形器连接。通过环形器实现链路的切换,本实用新型实现通信链路集成一体化,减少模块的数量提高部件集成化程度,同时也降低了制造成本。

    应用于长期演进制式的功率放大装置

    公开(公告)号:CN202737812U

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201220260443.0

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于LTE制式的功率放大装置,该装置包括:第一PA、APD单元、监控单元、反馈单元和第二PA,通过反馈单元检测反馈信号的驻波电压,监控单元判断该驻波电压满足调节条件的情况下确定驻波调节电压,反馈单元根据驻波调节电压对反馈信号的驻波电压进行调节,模拟预失真单元根据调节后的反馈信号和下行射频信号进行预失真处理得到预失真射频信号,第二PA对预失真信号进行功率放大后输出,根据这样的信号处理过程,能够对反馈信号的驻波进行校正,使反馈信号的驻波能够根据电路状况进行自适应调整,从而能够减小反馈信号的波动、使装置的输出信号的输出功率更为平稳。

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