改善带宽的三路Doherty功率放大器及实现方法

    公开(公告)号:CN106411275B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201610889028.4

    申请日:2016-10-12

    Abstract: 本发明提供一种基于负载调制网络改善带宽的三路Doherty功率放大器及其实现方法,载波功率放大电路的输出端接70.7欧四分之一波长的第一阻抗变换器T1,并与第一峰值功率放大电路和第二峰值功率放大电路的输出端相连接,经40.82欧四分之一波长的第二阻抗变换器T2合路将功率输出给负载。相对于现有技术,本发明通过改进传统三路Doherty功率放大器的负载调制网络,减小了负载调制网络的阻抗变换比,同时将峰值支路的补偿线加入到峰值输出匹配电路中,减小整体峰值输出匹配电路的品质因数,极大地拓宽了三路Doherty功率放大器的工作带宽。

    一种基于紧凑型输出匹配网络的宽带高效J类功率放大器实现方法

    公开(公告)号:CN107332527A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710436098.9

    申请日:2017-06-12

    Abstract: 本发明提供一种基于紧凑型输出匹配网络的宽带高效J类功率放大器实现方法,包括紧凑型输出匹配网络、GaN HEMT晶体管、基于切比雪夫低通滤波器原型的输入匹配网络,其中,紧凑型输出匹配网络为LC低通匹配网络,为了增强带宽性能,使用开路扇形微带传输线代替并联电容器。输入匹配网络采用基于切比雪夫低通原型的多级低通匹配网络进行设计,以系统地提高带宽。相对现有技术,本发明通过采用一种新型的晶体管输出阻抗计算方法,改进传统J类放大器的输入输出匹配网络,增强了J类放大器的效率和带宽,使其在更宽的带宽内有效地放大信号。

    一种高功率高效率Doherty功率放大器

    公开(公告)号:CN106301238A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610595548.4

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明提供一种高功率高效率Doherty功率放大器,包括不等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和负载调制网络,载波功率放大电路采用连续B/J类功率放大器,峰值功率放大电路采用两级功放级联结构,辅峰值功率放大电路采用C类功率放大器,主峰值功率放大电路采用连续B/J类功率放大器。相对于现有技术,本发明采用新的Doherty结构,这样可以在保证效率的同时极大的提高饱和输出功率。辅峰值功放采用普通的C类,主峰值功放和载波功放采用连续B/J类,利用其谐波控制网络可以很好的控制二次和四次短路,三次和五次开路,使得功放输出的电流波形近似为半正弦波,电压波形近似为方波,使Doherty得回退效率和饱和输出功率得到极大提升。

    一种基于谐波控制的高效率Doherty功率放大器

    公开(公告)号:CN105897182A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610307653.3

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本发明提供一种基于谐波控制的高效率Doherty功率放大器,包括等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和负载调制网络,其中,等分威尔金森功分器用于将输入功率进行等分后分别输出给载波功率放大电路和峰值功率放大电路,载波功率放大电路的输出端和峰值功率放大电路的输出端与负载调制网络相连接,经负载调制网络将功率输出给负载。相对于现有技术,本发明通过在E类功率放大器中利用谐波控制电路控制高次谐波,并通过谐波控制网络将负载阻抗变换到需要的基波阻抗,同时在奇次谐波频率上开路,在偶次谐波频点上短路,实现波形整形的目的,在理论上功放管没有功率损耗,使得功放的理想漏极效率可以达到100%。

    一种低功耗的电源监控电路

    公开(公告)号:CN105785276A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610136726.7

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: G01R31/3624 G05B19/0428

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗的电源监控电路,当前便携式设备大部分采用的是电池供电,我们知道高性能运算通常伴随着高功耗,而电池技术的严重滞后和人们环保意识的增加使得性能和功耗之间的问题越发凸显。本发明包括电池监控电路,电源供电电路,报警电路和主控电路。本发明主要应用在需要电源管理系统的供电系统环境中,特别是采用电池供电的外部供电方式。本电路成本低,电路简单,可靠性强以及安全度高,实时监控着电池的供电状态,使系统可以长时间的稳定工作。

    三分量磁力梯度仪的测量电路

    公开(公告)号:CN206594280U

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201620849271.9

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种三分量磁力梯度仪的测量电路,该电路包括电源电路、传感器信号采集电路、数据传输电路和主控电路,其中传感器信号采集电路包括信号调理电路和数模转换电路;本实用新型利用了传感器的高分辨率,低功耗等特点。在电源分支中,前级电源采用DC/DC来增加电源的工作效率,后级电源利用线性电源来降低电源的纹波与噪声,为后续电路提供了稳定可靠,干净的电源。电路工作时,工作电流约为170mA,实现了低功耗。在传感器信号调理电路中,选择了极低噪声的运放芯片与高精度的模数转换芯片来提高测量电路的有效分辨率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种紧凑型宽带Doherty功率放大器

    公开(公告)号:CN205792463U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620416990.1

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种紧凑型宽带Doherty功率放大器,功率放大器包括威尔金森功分器、载波放大电路和峰值放大电路;输入信号经威尔金森功分器输出端分别连接载波放大电路和峰值放大电路的输入端;所述载波放大电路由载波输入匹配电路、载波放大器、载波输出匹配电路、70.7Ω四分之一波长阻抗变换器依次串接组成;所述峰值放大电路由50Ω相位补偿线、峰值输入匹配电路、峰值放大器、峰值输出匹配电路和100Ω补偿线串接组成;70.7Ω四分之一波长阻抗变换器和100Ω补偿线并接作为输出端;本实用新型通过减少四分之一波长阻抗变换线的阻抗变换比,极大地增大了功率放大器的带宽,同时也减小了功率放大器整体尺寸。

    一种高线性高效率功率放大器

    公开(公告)号:CN205864375U

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201620545914.0

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 本实用新型提供一种高线性高效率功率放大器,包括等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和负载调制网络,载波功率放大电路采用E3F类功率放大器,峰值功率放大电路采用C类功率放大器;载波输出匹配网络包括第一传输线TL1、第二传输线TL2、第三传输线TL3、第四传输线TL4、第五传输线TL5、第六传输线TL6、第七传输线TL7和第八传输线TL8。相对于现有技术,本实用新型利用E3F类功放的谐波抑制能力为Doherty提供足够高的效率,采用普通的C类功放提供足够的输出功率,通过载波输出匹配电路很好的将所有偶次谐波短路和三次谐波开路,使得功放输出的电流波形近似为半正弦波,电压波形近似为方波,极大地提高了功放的效率和线性度。

    低功耗的电源监控电路
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205720586U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620184610.6

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种低功耗的电源监控电路,当前便携式设备大部分采用的是电池供电,我们知道高性能运算通常伴随着高功耗,而电池技术的严重滞后和人们环保意识的增加使得性能和功耗之间的问题越发凸显。本实用新型包括电池监控电路,电源供电电路,报警电路和主控电路。本实用新型主要应用在需要电源管理系统的供电系统环境中,特别是采用电池供电的外部供电方式。本电路成本低,电路简单,可靠性强以及安全度高,实时监控着电池的供电状态,使系统可以长时间的稳定工作。

    一种基于谐波控制的高效率Doherty功率放大器

    公开(公告)号:CN205610588U

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201620421160.8

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本实用新型提供一种基于谐波控制的高效率Doherty功率放大器,包括等分威尔金森功分器、载波功率放大电路、峰值功率放大电路和负载调制网络,其中,等分威尔金森功分器用于将输入功率进行等分后分别输出给载波功率放大电路和峰值功率放大电路,载波功率放大电路的输出端和峰值功率放大电路的输出端与负载调制网络相连接,经负载调制网络将功率输出给负载。相对于现有技术,本实用新型通过在E类功率放大器中利用谐波控制电路控制高次谐波,并通过谐波控制网络将负载阻抗变换到需要的基波阻抗,同时在奇次谐波频率上开路,在偶次谐波频点上短路,实现波形整形的目的,在理论上功放管没有功率损耗,使得功放的理想漏极效率可以达到100%。

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