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公开(公告)号:CN112332787A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011076370.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于端接耦合线结构的宽带高效率功率放大器及其设计方法,包括输入匹配网络、栅极直流馈电网络、晶体管、漏极直流馈电网络和输出匹配网络。相对于现有技术,本发明提出了一种新的输出匹配网络拓扑结构,级联端接耦合线结构用于设计功率放大器的输出匹配网络,通过在耦合微带线的四个端口选择不同的终端阻抗条件,端接耦合线不仅可以实现阻抗变换,还可以对谐波阻抗进行控制,可提高所设计功率放大器的效率,利用两段耦合线级联来扩展所设计功率放大器的带宽。与传统设计方法相比,无需分别设计谐波控制电路和基波匹配电路,在保持高效性能的同时简化了功率放大器的设计。
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公开(公告)号:CN113225042B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202110491251.4
申请日:2021-05-06
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于优化的输出匹配结构的F类功率放大器及其设计方法,至少包括晶体管和输出匹配网络,所述输出匹配网络包括偏置电路、基波匹配电路、二次谐波控制电路、三次谐波控制电路;其中,基波匹配电路为T型匹配结构,其包括三次谐波控制电路与第一微带线TL1;所述第一微带线TL1为基波匹配电路、三次谐波控制电路、二次谐波控制电路的共用部分。相对于现有技术,本发明中提出的优化的输出匹配网络简化了F类功率放大器的输出网络的结构,实现了同样的宽带和高效率,缩小了尺寸,其简单的结构有利于多级功率放大电路与集成功率放大电路的实现。
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公开(公告)号:CN113193843B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202110438673.5
申请日:2021-04-22
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于低通匹配网络的高效率双频功率放大器及其设计方法,其中功率放大器包括输入匹配网络、栅极偏置电路、晶体管、漏极偏置电路与基于低通匹配网络的输出匹配电路,其中输入匹配网络采用步进阻抗匹配电路进行匹配;输出匹配电路包括漏极偏置电路、谐波匹配网络与基波匹配电路,谐波匹配网络用于实现谐波控制与低通滤波以对谐波进行抑制,基波匹配电路用于实现所需频段内的双频匹配。本发明能够实现对于谐波的控制与抑制,从而实现在两个频率下的高效率输出。
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公开(公告)号:CN110995184B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202010011685.5
申请日:2020-01-06
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电抗性谐波网络的超宽带功率放大器及其设计方法,包括输入匹配电路、低次谐波控制网络、高次谐波电抗控制网络、基波输出匹配电路,其中,低次谐波控制网络用于使二次谐波短路和三次谐波开路;高次电抗性谐波网络由串并联短截线和阻抗变换器组成,使高次谐波阻抗等效于基波阻抗。相对于现有技术,本发明采用了电抗性谐波网络,变换高次谐波的电抗值,补偿其电阻值,使其阻抗等效于基波阻抗,更好地控制了输出端的高次谐波,可以在宽频带内实现匹配,克服了功率放大器跨倍频程,基波与谐波相同频率阻抗不同的问题;低次谐波控制网络不仅保证了功率放大器的效率,还避免了二三次谐波与高次谐波的重叠问题。
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公开(公告)号:CN112332787B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202011076370.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于端接耦合线结构的宽带高效率功率放大器及其设计方法,包括输入匹配网络、栅极直流馈电网络、晶体管、漏极直流馈电网络和输出匹配网络。相对于现有技术,本发明提出了一种新的输出匹配网络拓扑结构,级联端接耦合线结构用于设计功率放大器的输出匹配网络,通过在耦合微带线的四个端口选择不同的终端阻抗条件,端接耦合线不仅可以实现阻抗变换,还可以对谐波阻抗进行控制,可提高所设计功率放大器的效率,利用两段耦合线级联来扩展所设计功率放大器的带宽。与传统设计方法相比,无需分别设计谐波控制电路和基波匹配电路,在保持高效性能的同时简化了功率放大器的设计。
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公开(公告)号:CN114297118B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202111658957.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的40Gbps高速通信系统及方法,数据转接板包括PCIE接口和DDR4多帧缓存器;所述高速基带板包括AD_RAM逻辑模块、DA_RAM逻辑模块、JESD204B协议模块,数据转接板与高速基带板还均包括光纤收发逻辑模块,数据转接板与高速基带板通过光纤收发逻辑模块进行通信,PCIE接口与上位机通信,DDR4多帧缓存器与PCIE接口相连,通过PCIE接口与上位机的数据交换,AD_RAM逻辑模块和DA_RAM逻辑模块通过JESD204B协议模块与AD子卡和DA子卡进行数据交换。本发明构建了一条从发射端到接收端双向40Gbps完整的高速通信系统。
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公开(公告)号:CN112947156B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202110125304.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的分布式数据传输系统及方法,SFP接口至少设置两个,分别与Aurora接收端和Aurora发送端连接,Aurora接收端由接收控制模块控制接收数据,接收后存入接收FIFO,Aurora发送端由发送控制模块控制发送数据,发送的数据由发送FIFO中取出;所述控制寄存器经GPIO接收DMA中的数据,控制寄存器与接收控制模块和发送控制模块分别连接,DMA还与接收FIFO和发送FIFO分别连接;DMA和XDMA均与AXI Interconnect连接,AXI Interconnect还DDR4内存连接。本发明用于分布式,可以实现高速大数据量传输,传输速度可以达到410MB/s,通过此平台利用随机森林算法的并行化,数据分块分析,最后多个主机进行投票处理,大大提高随机森林算法的速度与准确度。
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公开(公告)号:CN114372434B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111522459.4
申请日:2021-12-13
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
IPC: G06F30/367 , H03F1/02 , H03F1/56
Abstract: 本发明公开了一种基于左右手复合线结构的双频Doherty功率放大器,包括双频功分器、载波功率放大模块、峰值功率放大模块和合路阻抗匹配网络,利用左右手复合线理论构建了双频功分器和双频阻抗逆变器。其中双频功分器实现任意两个频段的功率分配,同时能在只使用一级威尔金森功分器结构的同时,扩大两个工作频段的带宽;利用左右手传输线理论的阻抗逆变器能够不在改变整体结构的基础上任意选择工作的两个频段,同时两个工作频段的带宽都能够得到一定的扩展。
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公开(公告)号:CN110311216B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910552683.4
申请日:2019-06-25
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种带水螺旋的宽频带圆极化偶极子贴片天线,包括天线本体,所述天线本体包括介质基板(1),该介质基板(1)具有平行的第一表面和第二表面,所述第一表面上覆有多块贴片图形并组成偶极子辐射器(4)以及水螺旋槽(6),所述水螺旋槽(6)装满海水以形成波导;所述第二表面覆有金属接地板(2);一同轴线(3)自下往上贯穿设置在介质基板(1)上,用于对贴片天线进行馈电,其信号端与偶极子辐射器(4)相连接,其接地端与金属接地板(2)相连接;介质基板(1)中还设置通孔(5)。本发明在偶极子辐射器外围采用形状为双向阿基米德螺蜷,横截面为矩形的水螺旋槽,使该天线终端效应几乎被消除,很好的增大了带宽。
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公开(公告)号:CN116338327A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310373333.8
申请日:2023-04-10
Applicant: 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于液体复介电常数测量的微波传感器及其设计方法,至少包括介质板、设置在该介质板上层的谐振器、与该谐振器电气连接的信号输入微带线和信号输出微带线以及设置该谐振器上的PDMS流体通道,其中,信号输入微带线设置端口1,用于输入测量信号;谐振器用于根据输入信号产生谐振信号,其中,采用改进SRR结构作为传感区域以提供基础的谐振信号,该谐振信号在不同介电常数的液体的扰动下具有相应的谐振频率与谐振深度;PDMS流体通道用于稳定地向传感区域注入不同介电常数的待测液体;信号输出微带线设置端口2,用于输出谐振信号,通过该谐振信号获取待测液体产生的谐振频率和谐振深度并以此获取待测液体的复介电常数。
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