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公开(公告)号:CN105848172B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610325630.5
申请日:2013-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种GSM基放信号覆盖的适配方法及装置,其中下行信号的调整方法为:根据导频信号功率值、输出功率和上一次使用的下行增益调整值获得初始下行增益调整值;根据最大载波数获得第一下行增益回调值;根据EDGE信号获得第二下行增益回调值;根据上述三个值计算出目标下行增益调整值。上行信号的调整方法为:根据信号覆盖平衡适配参数和上一次使用的下行增益调整值获得初始上行增益调整值;根据导频信号功率值和基站下行输出功率值,获得第一上行增益回调值;根据上行信号的底部噪声值和底部噪声指标要求,获得第二上行增益回调值;根据上述三个值计算出目标上行增益调整值。通过对上下行信号增益的调节,实现了上下行信号覆盖平衡。
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公开(公告)号:CN101499777A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810026123.7
申请日:2008-01-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
CPC classification number: H03F1/02
Abstract: 本发明公开一种高效率功率放大器,包括级联的至少两级功放管,两级功放管依次对信号进行推进放大,该功率放大器还包括:耦合电路,从末级的功放管所输出的射频信号中耦合一路射频信号;功率检测电路,用于从所述耦合所得的射频信号中提取与功率大小相关的功率电压值;控制模块,对应所述功率电压值计算出至少一个功放管中将要进行重设的栅极电压值,依据该栅极电压值在相应的功放管的栅极施加电压。相应地,本发明还公开这种功率放大器的实现方法。本发明克服了现有功率放大器低输出功率处效率低下的缺点,使整体效率提高5%左右;此外,本发明还采取增益补偿的方式对功率放大器的效率进行强化;同时保持较低的成本。
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公开(公告)号:CN101247109A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810026975.6
申请日:2008-03-24
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开一种效率自适应调整的功率放大器,包括级联的至少两级功放管,各级功放管依次对信号进行推进放大,该功率放大器还包括:电流检测电路,从首级的功放管检测其输出的电流值;控制模块,对应所述电流值计算出至少一个功放管中将要进行重设的栅极电压值,依据该栅极电压值在相应的功放管的栅极施加电压。控制模块中存储有电流值与各功放管将要进行重设的栅极电压值的关系表格。相应地,本发明还公开这种功率放大器的实现方法。本发明能自适应调整/提高功率放大器的整体效率;此外,通过采取增益补偿的方式对功率放大器的效率进行强化;采用软硬件结合的方法实现,保持较低的成本,且由此弥补了由于温度变化而带来的功率放大器性能的恶化。
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公开(公告)号:CN103872996A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210526407.9
申请日:2012-12-07
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基站功率放大器的多通道电路及其控制方法,该电路包括多个数字预失真功放单元,针对任一数字预失真功放单元,其所包含的第一开关一端与射频信号输入端相连、另一端与数字预失真功放的信号输入端相连,第二开关一端与数字预失真功放的信号输出端相连、另一端与射频信号输出端相连,且在第一开关和第二开关都闭合或都断开时,该数字预失真功放处于通路或旁路状态。另外,本发明还公开了一种基站功率放大器的多通道电路的控制方法,在确定各数字预失真功放完成预失真训练时,将其置于通路状态,否则,将其保持在旁路状态,解决了现有技术中未涉及对数字预失真功放进行控制以及对基站功率放大器进行控制时存在误动作的问题。
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公开(公告)号:CN101588212B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN200910040475.2
申请日:2009-06-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供的检测WIMAX功率放大器的下行输出功率的检测方法,包括:步骤一:从WIMAX功率放大器的输出信号中获取Preamble码信号;将所述Preamble信号的电压进行放大处理;步骤二:生成与放大处理后的Preamble码信号同步的同步中断信号;步骤三:根据所述同步中断信号,对所述放大处理后的Preamble码信号进行采样及模数转换,并计算模数转换后的Preamble码信号的电压值,根据所述电压值查找到相应的下行输出功率值。本发明不需要使用高价又复杂的芯片,便能达到准确检测目的,相比于现有技术更加简单适用,成本更低。
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公开(公告)号:CN101917037A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010245606.3
申请日:2010-08-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Inventor: 刘大能
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种锂电池充电管理电路,由于监控系统根据充电电流和充电电压的大小控制恒流恒压转换电路的通断并判断锂电池是否出现故障,避免了锂电池过充、实现了实时故障判决和对锂电池的恒流恒压充电;本发明还公开了一种锂电池充电管理方法,根据锂电池的充电电流和充电电压来控制锂电池充电电路的通断并判断锂电池是否出现故障,防止了锂电池过充并实现了实时故障判决,由于对充电状态的控制,实现了对锂电池的恒流恒压充电;本发明还公开了一种直放站,采用上述锂电池充电管理电路,应用上述锂电池充电管理方法,实现了对锂电池的恒流恒压充电和实时故障判决,延长了锂电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103686766A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310747271.9
申请日:2013-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种GSM基放信号覆盖的适配方法及装置,其中下行信号的调整方法为:根据导频信号功率值、输出功率和上一次使用的下行增益调整值获得初始下行增益调整值;根据最大载波数获得第一下行增益回调值;根据EDGE信号获得第二下行增益回调值;根据上述三个值计算出目标下行增益调整值。上行信号的调整方法为:根据信号覆盖平衡适配参数和上一次使用的下行增益调整值获得初始上行增益调整值;根据导频信号功率值和基站下行输出功率值,获得第一上行增益回调值;根据上行信号的底部噪声值和底部噪声指标要求,获得第二上行增益回调值;根据上述三个值计算出目标上行增益调整值。通过对上下行信号增益的调节,实现了上下行信号覆盖平衡。
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公开(公告)号:CN101499777B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200810026123.7
申请日:2008-01-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
CPC classification number: H03F1/02
Abstract: 本发明公开一种高效率功率放大器,包括级联的至少两级功放管,两级功放管依次对信号进行推进放大,该功率放大器还包括:耦合电路,从末级的功放管所输出的射频信号中耦合一路射频信号;功率检测电路,用于从所述耦合所得的射频信号中提取与功率大小相关的功率电压值;控制模块,对应所述功率电压值计算出至少一个功放管中将要进行重设的栅极电压值,依据该栅极电压值在相应的功放管的栅极施加电压。相应地,本发明还公开这种功率放大器的实现方法。本发明克服了现有功率放大器低输出功率处效率低下的缺点,使整体效率提高5%左右;此外,本发明还采取增益补偿的方式对功率放大器的效率进行强化;同时保持较低的成本。
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公开(公告)号:CN105848172A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610325630.5
申请日:2013-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种GSM基放信号覆盖的适配方法及装置,其中下行信号的调整方法为:根据导频信号功率值、输出功率和上一次使用的下行增益调整值获得初始下行增益调整值;根据最大载波数获得第一下行增益回调值;根据EDGE信号获得第二下行增益回调值;根据上述三个值计算出目标下行增益调整值。上行信号的调整方法为:根据信号覆盖平衡适配参数和上一次使用的下行增益调整值获得初始上行增益调整值;根据导频信号功率值和基站下行输出功率值,获得第一上行增益回调值;根据上行信号的底部噪声值和底部噪声指标要求,获得第二上行增益回调值;根据上述三个值计算出目标上行增益调整值。通过对上下行信号增益的调节,实现了上下行信号覆盖平衡。
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公开(公告)号:CN101588212A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910040475.2
申请日:2009-06-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供的检测WIMAX功率放大器的下行输出功率的检测方法,包括:步骤一:从WIMAX功率放大器的输出信号中获取Preamble码信号;将所述Preamble信号的电压进行放大处理;步骤二:生成与放大处理后的Preamble码信号同步的同步中断信号;步骤三:根据所述同步中断信号,对所述放大处理后的Preamble码信号进行采样及模数转换,并计算模数转换后的Preamble码信号的电压值,根据所述电压值查找到相应的下行输出功率值。本发明不需要使用高价又复杂的芯片,便能达到准确检测目的,相比于现有技术更加简单适用,成本更低。
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