GaNHEMT偏置电路
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105048969A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510416630.1

    申请日:2015-07-15

    CPC classification number: H03F1/02 H03F3/45

    Abstract: 本发明涉及一种GaN HEMT偏置电路,包括第一接地电容组、第一变压器、第二变压器、漏压开关和栅压产生与控制电路,第一接地电容组、第一变压器的输入端、漏压开关的第一输入端与外部电压输入端连接,第二变压器的输入端、栅压产生与控制电路的第一输入端与第一变压器的输出端连接,第二变压器的输出端与栅压产生与控制电路的第二输入端连接,漏压开关的输出端与GaN HEMT的漏极、栅压产生与控制电路的第三输入端连接,漏压开关的第二输入端与栅压产生与控制电路的第一输出端连接,栅压产生与控制电路的第二输出端、第四输入端与GaN HEMT的栅极连接。本发明实现了GaN HEMT电路的自动上、掉电功能,避免了GaN HEMT被大电流烧毁,保障了使用GaN HEMT的无线通信设备正常工作。

    射频功放电路的带宽扩展方法和装置

    公开(公告)号:CN102882475A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210371690.2

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 本发明公开一种射频功放电路的带宽扩展方法和装置,其方法包括步骤:通过第一段四分之一波长传输线将射频功放电路的源阻抗变换到中间阻抗;通过第二段四分之一波长传输线将中间阻抗变换到目标阻抗,其中,所述第一段四分之一波长传输线的阻抗Z01=ZS〔ZL/ZS〕1/4,所述第二段四分之一波长传输线的特性阻抗Z02=ZS〔ZL/ZS〕3/4,其中,ZS为源阻抗,ZL为目标阻抗。本发明可以使得各个频点的阻抗值都收敛为纯实数阻抗,实现了射频功放电路的带宽扩展问题。

    DPDMCPA的信号处理方法、系统、装置及MCPA设备

    公开(公告)号:CN104980384A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410133943.1

    申请日:2014-04-03

    Abstract: 一种DPD MCPA的信号处理方法、系统、装置及MCPA设备,接收DPD MCPA的数字基带信号,在接收到第一控制信号后获取数字基带信号中各载波的频点信息。根据频点信息对数字基带信号进行载波分离,得到至少两路载波信号。分别对至少两路载波信号进行相应处理后输送至对应的DPD处理器,用作DPD处理。根据接收的反馈切换指令的控制,分别接收对应耦合器发送的至少两路反馈数字信号,并分别输送至对应的DPD处理器,用作对载波信号进行DPD处理的参考数据。根据各载波的频点信息将数字基带信号分离成至少两路载波信号,并进行相应处理后输出至对应DPD处理器进行DPD处理。在不超出DPD处理器的处理频带宽度的基础上增加了射频信号的载波数,提高了基站数据传输速度。

    功率放大系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN104393844A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410587437.X

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 本发明提供一种功率放大系统及其处理方法,该系统包括依次连接的信号筛选电路、射频预失真电路、合路电路、Doherty功率放大电路、耦合电路以及反馈选频电路,所述射频预失真电路与所述反馈选频电路连接。本发明的功放系统可支持n(n=2,3,4,……)种频段,带宽宽,体积小、成本低,易于实现。采用射频预失真(RFPD)技术以及多频宽带Doherty技术,实现了系统的高线性性能、高效率性能,而且该功率放大系统无须采用任何宽带A/D、D/A等器件,避免了受限器件的困扰。

    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。

    GaN HEMT偏置电路
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105048969B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201510416630.1

    申请日:2015-07-15

    CPC classification number: H03F1/02 H03F3/45

    Abstract: 本发明涉及一种GaN HEMT偏置电路,包括第一接地电容组、第一变压器、第二变压器、漏压开关和栅压产生与控制电路,第一接地电容组、第一变压器的输入端、漏压开关的第一输入端与外部电压输入端连接,第二变压器的输入端、栅压产生与控制电路的第一输入端与第一变压器的输出端连接,第二变压器的输出端与栅压产生与控制电路的第二输入端连接,漏压开关的输出端与GaN HEMT的漏极、栅压产生与控制电路的第三输入端连接,漏压开关的第二输入端与栅压产生与控制电路的第一输出端连接,栅压产生与控制电路的第二输出端、第四输入端与GaN HEMT的栅极连接。本发明实现了GaN HEMT电路的自动上、掉电功能,避免了GaN HEMT被大电流烧毁,保障了使用GaN HEMT的无线通信设备正常工作。

    一体化下行系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN104052696B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410247298.6

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明提供一种一体化下行系统及其处理方法,该系统包括依次连接的选频电路、射频预失真电路、功率放大电路和异频合成电路;功率放大电路包括功放单元、耦合单元和隔离单元;功放单元包括Doherty功率放大器;选频电路从输入信号中筛选出各个频段的信号;射频预失真电路分别对筛选出的各个频段的信号和耦合单元产生的耦合信号进行预失真处理;预失真处理后的信号经过功放单元进行功率放大,再顺次通过耦合单元和隔离单元传输至异频合成电路进行合路处理。本发明结合了预失真技术和高效率Doherty功放技术,实现了系统的高线性性能、较宽的瞬时带宽,提高了系统效率;采用一体化的设计,散热良好、成本低,满足了现代通信设备的需求。

    功率放大系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN104393844B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201410587437.X

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 本发明提供一种功率放大系统及其处理方法,该系统包括依次连接的信号筛选电路、射频预失真电路、合路电路、Doherty功率放大电路、耦合电路以及反馈选频电路,所述射频预失真电路与所述反馈选频电路连接。本发明的功放系统可支持n(n=2,3,4,……)种频段,带宽宽,体积小、成本低,易于实现。采用射频预失真(RFPD)技术以及多频宽带Doherty技术,实现了系统的高线性性能、高效率性能,而且该功率放大系统无须采用任何宽带A/D、D/A等器件,避免了受限器件的困扰。

    高效率线性功放系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN104052410B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201410301504.7

    申请日:2014-06-27

    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。

    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:CN104243062B

    公开(公告)日:2017-05-10

    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。

Patent Agency Ranking