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公开(公告)号:CN104243062B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410429158.0
申请日:2014-08-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04B17/391 , H04B1/00 , H04B1/40
Abstract: 本发明提供一种上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统,本发明在上行系统中的双工器和低噪声放大器之间搭建匹配网络,所述匹配网络的搭建参数通过如下步骤获取:分别获取双工器和低噪放的阻抗参数以及散射网络参数;根据获取的参数计算出匹配网络的目标阻抗参数以及目标散射网络参数;建立匹配网络模型,对匹配网络模型进行仿真,当匹配网络模型的仿真结果与所述目标参数相符时,根据当前匹配网络模型导出匹配网络的搭建参数。本发明实现了双工器与低噪声放大器的匹配,既保证了上行系统输入端口驻波比满足系统要求,同时实现了系统的低噪声系数。本发明匹配网络搭建参数的获取方法简单、易于实现,且保证了较高的精度。
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公开(公告)号:CN104184424A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410422522.0
申请日:2014-08-25
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种宽带多频段功率放大方法与装置,在接收到输入信号后,获取输入信号的工作频段信息和基带信号,之后分析输入信号的基带信号中基带数据的速率,对功率放大器放大输出的信号进行反馈,获取与基带数据速率相同的信号,将与基带数据速率相同的信号作为数字预失真处理的参考信号,对基带信号进行数字预失真处理后放大输出。整个功率放大过程简单,能够自动获取输入信号的工作频段信息,允许通过一个链路来实现对多个频段的功率放大,即不会因为频段的增加而选择价格昂贵的高采样率ADC/DAC器件,不需要增加相应的硬件链路,不需要人工改变功放系统的工作频段,系统可以根据输入信号的频率自适应切换工作频段。
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公开(公告)号:CN104052410A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410301504.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F1/07
Abstract: 本发明公开了一种高效率线性功放系统及其实现方法,所述系统通过耦合电路将射频信号分为直通信号和耦合信号,直通信号经过预失真处理直接输入到Doherty放大器进行功率放大,与此同时,信号带宽识别电路识别耦合信号的瞬时带宽,控制单元根据该瞬时带宽在Doherty放大器对直通信号进行功率放大之前调整峰值放大器中微波功率晶体管的栅极电压,以调整峰值放大器的工作状态。通过调整峰值放大器的工作状态,当射频信号为宽带信号时适当牺牲Doherty放大器的效率以换取其更好的线性特性。这样预失真电路无需按照最大带宽要求设计,从而减小预失真电路的设计和制造成本,进一步地减小整个功放系统的设计和制造成本。
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公开(公告)号:CN103391057A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210146635.3
申请日:2012-05-11
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种逆F类功率放大器、信号发射器及处理方法,主要内容包括:该逆F类功率放大器包括一个功率放大器器件和包括三次谐波短路电路和二次谐波开路电路的谐波控制电路,输入的射频信号经过功率放大器进行放大操作后,通过谐波控制电路的输入端输入至谐波控制电路;在谐波控制电路中,该输入的射频信号先经三次谐波短路电路、再经二次谐波开路电路后,通过谐波控制电路的输出端输出,减少了阻抗微带对射频信号的线性影响,有效地校正了功率放大器的非线性特征,有效减少了现有技术中由于阻抗微带的电感效应对功率放大器的VBW的影响,改善了功率放大器放大后的射频信号的线性效果。
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公开(公告)号:CN107241072B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710305144.1
申请日:2017-05-03
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种功率放大装置和方法,上述功率放大装置,包括鉴频器、峰均比检测装置、模拟预失真模块、功率放大模块以及处理器;所述鉴频器检测通信信号的频率参数,将频率参数发送至处理器;所述峰均比检测装置检测通信信号的信号峰值和信号均值,将所述信号峰值和信号均值发送至处理器;所述处理器根据接收的频率参数选择接通所述模拟预失真模块内置的模拟预失真器;根据接收的信号峰值和信号均值,计算峰均比,根据峰均比配置所述功率放大模块的供电电压;所述模拟预失真模块通过接通的模拟预失真器对所述通信信号进行预失真处理;所述功率放大模块在所述处理器配置的供电电压下对所述预失真信号进行功率放大,输出放大后的线性信号。
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公开(公告)号:CN108134172B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201711309394.9
申请日:2017-12-11
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种功率合成分配装置,用于提高功率合成分配装置的功率容量。本申请实施例中,包括:第一腔壳和第二腔壳密封形成的腔体、位于所述腔体内的中心导体和N个分支导体;N为大于1的正整数;所述第一腔壳设置有第一端口和N个第二端口,所述第一端口用于输出合成信号或输入待分解信号;所述N个第二端口的每个第二端口用于输入待合成信号或输出分解信号;所述中心导体,包括第一接头和第一底座,所述第一接头位于所述第一端口内,所述第一底座固定于所述第二腔壳的内壁上;所述分支导体,所述分支导体的头部位于所述第二端口内,所述分支导体的底部固定于所述第一底座的侧壁上。
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公开(公告)号:CN110932751A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911171376.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种大功率上下行切换装置和通信设备。大功率上下行切换装置中,基于第一射频端口,射频切换开关和同步控制模块可配合完成上下行链路的切换;环形器的第一端口连接功率放大模块的输出端,第二端口连接第二射频端口,第三端口通过第一射频开关连接低噪放模块;第三端口还通过第一微带线分别连接大功率负载电阻和第二射频开关,以分别进行接地;第一微带线的第一端到第二端的射频阻抗为高阻状态。基于上述结构,下行反射功率可通过大功率负载电阻吸收,不影响上行链路;并且,在上行链路导通时,射频开关配合微带线阻抗特性的周期变换,能够保证射频功率不泄露至负载电阻,进而实现大功率容量的TDD切换,克服器件功率容量的限制。
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公开(公告)号:CN108964425B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810724211.8
申请日:2018-07-04
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: H02M1/08
Abstract: 本发明涉及一种GaN芯片负压控制电路及设备。GaN芯片负压控制电路包括比较器电路,漏压关断电路,以及正极分别用于接入负压信号、连接GaN芯片的栅压管脚的二极管;比较器电路包括第一比较器和第二比较器;第一比较器的输出端连接二极管的负极,输入端连接TDD信号端;第二比较器的输入端接入负压信号;漏压关断电路的输入端连接第二比较器的输出端,输出端连接GaN芯片的漏极。基于上述结构,解决GaN芯片的供电时序控制问题,保证栅压开启到芯片工作电压后,漏压才开启,有效保证芯片的正常工作。在不关断漏压的情况下,通过比较器实现由高低电平信号控制栅压从负压到工作电压之间的切换,实现TDD模式下GaN芯片的正常工作。
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公开(公告)号:CN110545576A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910903554.5
申请日:2019-09-24
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
Abstract: 本发明提供了一种功放模块、功率调整方法及射频拉远单元,所述功放模块包括:衰减电路、第一功率放大管、耦合器、微控制单元和控制电路;第一功率放大管用于对来自衰减电路的射频信号进行放大,并将放大后的射频信号发送至耦合器;耦合器的输出端连接控制电路,耦合器用于从接收的射频信号中耦合出部分信号至控制电路;微控制单元与控制电路电连接,微控制单元用于根据功放模块的当前时间段对应的历史业务量,确定功放模块在当前时间段对应的门限电压;衰减电路与控制电路电连接,衰减电路用于根据来自控制电路输出的控制电压,调整功放模块的最大功率,控制电压具体为控制电路根据门限电压以及部分信号所对应的检测电压所确定出来的。
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公开(公告)号:CN110138394A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910580620.X
申请日:2019-06-28
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
Abstract: 本发明公开了一种信号收发装置与终端,用以解决现有技术中因天线不匹配等问题导致PA损坏的问题,且实现简单,成本较低。所述信号收发装置,包括:下行发送模块、上行接收模块、信号收发模块以及切换模块,所述切换模块包括:第一环形器、第二环形器、切换开关、以及电阻组件,其中,所述第一环形器的第一接口与所述下行发送模块连接,所述第一环形器的第二接口与所述信号收发模块连接,所述第一环形器的第三接口与所述第二环形器的第一接口连接;所述第二环形器的第二接口与所述切换开关的第一端连接,所述第二环形器的第三接口与所述电阻组件连接;所述切换开关的第二端与所述上行接收模块连接。
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