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公开(公告)号:CN110300421B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910703655.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种上下行失步检测电路和通信设备。其中的电路包括信号输入单元用于获取信号源输出的TD制式信号,并对TD制式信号进行滤波与衰减输出;变频单元用于将信号输入单元输出的TD制式信号下变频至低频;抑制单元用于对变频后的TD制式信号进行干扰抑制;转换单元用于将干扰抑制后的TD制式信号转换为数字信号;信号检出单元用于从数字信号中检出TD上行开关信号和TD下行开关信号;状态检测单元用于检测TD上行开关信号和TD下行开关信号的电平并确定失步状态。基于电路硬件进行开关信号的同步判决,响应速度和精度更高,且稳定性更好,达到了有效提高上下行失步判断效率的目的。
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公开(公告)号:CN109462388B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201811230522.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H03K17/687
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。
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公开(公告)号:CN109768789B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201811619641.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H03K17/687
Abstract: 本申请涉及一种GaN HEMT漏极控制电路及设备。GaN HEMT漏极控制电路,包括:漏压开关驱动电路以及第一N型MOS管。漏压开关驱动电路的第一输入端用于连接外部电源,第二输入端用于接入漏压控制信号,第一输出端连接第一N型MOS管的栅极,第二输出端连接第一N型MOS管的漏极,第三输出端连接所述第一N型MOS管的源极;第一N型MOS管的源极用于连接GaN HEMT的漏极。基于上述结构,漏压开关驱动电路接收漏压控制信号,输出驱动信号给第一N型MOS管的栅极,控制第一N型MOS管漏源两极的通断;利用第一N型MOS管来控制GaN HEMT漏压的开与关,能够实现漏压开关的高速切换,同时,可降低漏极电源开关的损耗以及电路成本,提高电路的可靠性和效率。
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公开(公告)号:CN112751575B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011594239.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了信号处理方法、系统及设备的实施例中,其中,一种信号处理方法,包括:接收多频段的传输信号,确定传输多频段的传输信号的单个射频拉远通道;对多频段的传输信号进行数字化转换,获得多频段射频信号;对多频段的射频信号进行变频和放大,使得多频段射频信号的发射功率总值不大于单个射频拉远通道的输出功率值;通过单个射频拉远通道将多频段射频信号进行传输。在射频拉远的设备中对传输的信号变频和放大,调整传输信号传输所需的功率,使得多频段和多制式的信号均能通过单个射频拉远通道传输,提高了射频拉远设备的频段组合的灵活性,在满足多运营商的组网需求,降低了多频射频拉远设备的体积,进而降低了系统构建成本。
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公开(公告)号:CN112867042A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011640128.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种增益控制方法、装置、基站和存储介质,基站确定下行通道的当前工作模式;然后,确定与当前工作模式匹配的目标调整阈值;进一步地,基站检测下行通道在当前工作环境下的当前工作温度,并根据当前工作温度确定下行通道在当前工作温度下的增益调整量;在增益调整量小于目标调整阈值的情况下,基于增益调整量对下行通道的增益进行调整;其中,当前工作模式由输入至下行通道的信号的功率范围确定。采用上述方法可以避免基站在大功率工作模式下采用较大的增益调整量调整下行通道增益导致功放管烧毁,以及避免基站在小功率的工作模式下由于目标调整阈值较小导致的增益调整失败而产生误告警,提升了基站的工作稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN108649925B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN201810735805.9
申请日:2018-07-06
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H03H17/02
Abstract: 本申请实施例涉及电子技术领域,尤其涉及一种滤波器指标的调整方法及装置。监控模块向信号发生器发送测试命令,测试命令用于指示信号发生器产生向滤波器发送的具有第一功率的第一导频信号,监控模块接收第二导频信号的第二功率,第二功率是信号接收器根据接收到的第二导频信号确定的,监控模块根据第二功率和第一功率确定检测频点的实际指标,若实际指标与检测频点的标准指标之差超出预设范围,则向可调模块发送调整指令,直至检测频点上的实际指标与标准指标之差符合预设范围。由于通过监控模块对可调模块进行调试得到,且完全通过监控模块根据实际指标与检测频点的标准指标之差确定如何调整直至满足要求,可以减少调试过程中的所需的人力资源。
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公开(公告)号:CN110932751B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN201911171376.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种大功率上下行切换装置和通信设备。大功率上下行切换装置中,基于第一射频端口,射频切换开关和同步控制模块可配合完成上下行链路的切换;环形器的第一端口连接功率放大模块的输出端,第二端口连接第二射频端口,第三端口通过第一射频开关连接低噪放模块;第三端口还通过第一微带线分别连接大功率负载电阻和第二射频开关,以分别进行接地;第一微带线的第一端到第二端的射频阻抗为高阻状态。基于上述结构,下行反射功率可通过大功率负载电阻吸收,不影响上行链路;并且,在上行链路导通时,射频开关配合微带线阻抗特性的周期变换,能够保证射频功率不泄露至负载电阻,进而实现大功率容量的TDD切换,克服器件功率容量的限制。
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公开(公告)号:CN108988795B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN201811138865.9
申请日:2018-09-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种栅压自适应调整设备、方法及其装置,其中,所述设备包括控制装置、功率检测装置和Doherty放大电路;功率检测装置的一端连接控制装置,另一端连接Doherty放大电路;控制装置连接Doherty放大电路。功率检测装置检测Doherty放大电路的输入信号,得到信号功率信息;控制装置根据信号功率信息,得到信号峰值功率,并基于预设的峰值功率与栅压对应关系,获取对应信号峰值功率的主栅压值和辅助栅压值;控制装置根据主栅压值生成的主栅压信号、根据辅助栅压值生成的辅助栅压信号。进而能够通过检测Doherty放大电路的信号平均功率和信号峰均比,动态自适应调整Doherty放大电路的栅压,使得Doherty放大电路的性能效果更优,提高了Doherty功率放大器的线性指标和工作效率。
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公开(公告)号:CN110275061B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910590453.7
申请日:2019-07-02
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: G01R21/133 , H04B17/10 , H04B17/20 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种功率检测器及其控制方法、装置、设备、介质,用以在实现对多个待检测支路进行功率检测的同时,降低成本。所述功率检测器的控制方法,包括:在确定接收到用于指示进行功率检测的指示信号时,检测用于切换与所述功率检测模块相连接的待检测支路的中断信号;根据检测到的中断信号的次数,生成控制信号,所述控制信号用于指示所述选择模块在多条待检测支路中选择一条与所述功率检测模连接;将所述控制信号发送至所述选择模块。
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公开(公告)号:CN111669134B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202010491232.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本公开涉及一种TDD制式下功放功率控制方法、系统、设备及存储介质。其中,TDD制式下的功放功率控制方法,包括:获取功放单元的输出功率;当检测到所述功放单元的输出功率满足功率修正条件时,基于当前时隙下的目标修正值,调整用于调控功放单元功率的参考信号至目标参考信号;根据所述目标参考信号控制对所述功放单元功率的衰减。本公开实施例可以对TDD制式下的功放功率进行准确、快速的控制。
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