功放模块的辅助控制电路、通信设备及检测方法

    公开(公告)号:CN111141947A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911380247.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明涉及功放模块的辅助控制电路、通信设备及检测方法。功放模块的辅助控制电路包括电流检测芯片、主控芯片、第一电压放大单元和第二电压放大单元。第一电压放大单元的放大倍数大于第二电压放大单元的放大倍数。第一电压放大单元和第二电压放大单元的输入端相连且电连接电流检测芯片的检测输出端。第一电压放大单元的输出端电连接主控芯片的第一测量输入端。第二电压放大单元的输出端电连接主控芯片的第二测量输入端。电流检测芯片的检测输入端用于接入功放模块的功放管供电通路的待测电压。主控芯片用于从第一电压放大单元和第二电压放大单元分别输出的电压信号中,输出设定拐点电压对应的一个电压信号。大幅提升了功放电流检测性能。

    功放模块的辅助控制电路、通信设备及电流检测方法

    公开(公告)号:CN111123769A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911281923.8

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及功放模块的辅助控制电路、通信设备及电流检测方法。功放模块的辅助控制电路包括主控芯片、电流检测电路和对数运算电路。电流检测电路的检测输入端用于接入功放模块的功放管供电通路的待测电压。电流检测电路的检测输出端电连接对数运算电路的反相输入端。对数运算电路的正相输入端接地。对数运算电路的输出端电连接主控芯片的检测输入端。主控芯片用于接收对数运算电路输出的电压信号后,测算得到待测电压对应的功放电流。利用了对数运算电路的输出与输入关系,使得功放模块的电流检测精度可变,有效解决了传统功放电流检测方式检测精度不高的问题,达到了大幅提升功放电流检测精度的效果。

    模拟预失真处理电路和信号处理设备

    公开(公告)号:CN110912845A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911064847.5

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明涉及模拟预失真处理电路和信号处理设备,模拟预失真处理电路包括窄带扩频模组、模拟预失真模组和滤波模组。窄带扩频模组用于将输入的窄带射频信号扩频为宽带射频信号。宽带射频信号的带宽为预设带宽。模拟预失真模组用于对宽带射频信号进行模拟预失真线性化处理,得到线性化后的宽带射频信号;预设带宽位于模拟预失真模组的最佳对消带宽内。滤波模组用于对线性化后的宽带射频信号进行信号滤波,得到线性化后的窄带射频信号。实现了对窄带射频信号的模拟预失真线性化处理,大大提升了模拟预失真系统对于窄带射频信号的对消能力。

    GaN HEMT控制电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109462388A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811230522.5

    申请日:2018-10-22

    CPC classification number: H03K17/6871 H03K2217/0081

    Abstract: 本申请涉及一种GaN HEMT控制电路,包括栅压切换电路,以及连接GaN HEMT的栅极管脚的栅压端;栅压切换电路包括第一开关电路、第二开关电路以及第三开关电路;第一开关电路的第一端接入TDD切换信号,第一开关电路的第二端分别连接第二开关电路的第一端和第三开关电路的第一端;第二开关电路的第二端连接栅极电压源,第二开关电路的第三端连接栅压端;第三开关电路的第二端连接负电压电源端,第三开关电路的第三端连接栅压端。TDD切换信号可控制第一开关电路的通断,第一开关电路的通断可控制第二开关电路和第三开关电路的通断,能够切换栅压端的电压;基于上述结构,可利用TDD上下行切换信号,控制GaN HEMT的栅极电压,实现GaN HEMT的快速关断与开启。

    上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统

    公开(公告)号:CN104243062A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410429158.0

    申请日:2014-08-27

    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。

    高速移动场景下的信号选择方法和设备

    公开(公告)号:CN101959261A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910089023.3

    申请日:2009-07-20

    Abstract: 本发明实施例公开了一种高速移动场景下的信号选择方法和设备。该方法应用于包括第一直放站和第二直放站的移动设备中,移动设备向其覆盖区域中的移动终端发送下行信号,其中安装于第一直放站上的第一天线朝向移动方向,安装于第二直放站上的第二天线背向移动方向,所述方法包括:获取第一直放站上的第一天线采集到的第一下行信号,以及第二直放站上的第二天线采集到的第二下行信号;根据第一下行信号以及第二下行信号的来源和/或信号强度,选择向覆盖区域中的移动终端发送的下行信号。通过使用本发明实施例,提高了高速移动场景下移动终端的小区切换和重选的成功率。

    功放模块的辅助控制电路、功放模块及通信设备

    公开(公告)号:CN111045369A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911379604.0

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明涉及功放模块的辅助控制电路、功放模块及通信设备。功放模块的辅助控制电路包括主控芯片、电流检测芯片和精度调节单元。精度调节单元与电流检测芯片的精度控制电阻并联,精度调节单元的开关控制端电连接主控芯片,用于接收到主控芯片输出的开关信号时,调节电流检测芯片的输出电压放大倍数。电流检测芯片的检测输入端用于接入功放模块的功放管供电通路的待测电压。电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。主控芯片用于接收电流检测芯片输出的电压信号后,测算得到待测电压对应的功放电流。通过在功放模块上设置精度调节单元,与主控芯片和电流检测芯片配合,达到了大幅提升功放电流检测精度的效果。

    功放装置及通信设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110868161A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911065331.2

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明涉及功放装置及通信设备。功放装置包括功率放大模组、烟雾告警电路和抽气模组。功率放大模组包括射频链路上的若干器件腔壳和辅助电路对应的辅助腔壳,各器件腔壳的隔圈上分别开设通孔并连通至辅助腔壳内,辅助腔壳上开设有抽风孔。烟雾告警电路设置在辅助腔壳内,用于监测到任一器件腔壳内产生烟雾时进行烟雾告警。抽气模组设置在辅助腔壳上,用于通过辅助腔壳上的抽风孔,将各器件腔壳内的气流引导至烟雾告警电路并排出辅助腔壳外。通过上述功率放大模组的各腔壳上开设通孔,并配套抽气模组和烟雾告警电路的设计,可以达到大幅降低功放装置的告警成本。

    射频功率放大设备、功放节能方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN110829993A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911171670.9

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本申请涉及一种射频功率放大设备、功放节能方法、装置和存储介质。射频功率放大设备中的微处理器依次通过第一峰均比检测模块和第一耦合器连接射频功率放大模块的输入端,且依次通过第二峰均比检测模块和第二耦合器连接射频功率放大模块的输出端。基于上述结构,微处理器可基于第一耦合器和第一峰均比检测模块,获取射频功率放大模块的射频输入信号的峰均比,且基于第二耦合器和第二峰均比检测模块,获取射频功率放大模块的射频输出信号的峰均比,进而可根据获取到的两个峰均比来调整射频功率放大模块的供电电压,使射频功率放大模块进行线性放大输出,实现自适应降低设备功耗且不影响通信质量。

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