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公开(公告)号:CN112787608B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202011608858.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法,涉及通信领域。该TDD通信设备切换电路通过同步模块输出与射频信号同步的上下行切换信号至栅压控制模块,栅压控制模块根据上下行切换信号向功率放大器的栅极输出与该上下行切换信号同周期变化的栅压信号,当同步模块检测到功率放大器的栅压信号满足同步要求时,微处理器控制功率放大器的漏极开启,对射频信号进行放大并输出。该技术方案为TDD通信设备提供了通用性的切换电路,电路结构易于实现,降低了设备成本和复杂度,且利用该切换电路的架构,便于通过周期变化的栅压信号来为功率放大器的栅极提供正电供电和负电供电,满足上下行切换时延性的需求。
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公开(公告)号:CN114024557A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111405030.7
申请日:2021-11-24
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04B1/00
Abstract: 本发明提供信号传输及覆盖方法、信号接入及覆盖单元,其中,应用于信号接入单元或信号覆盖单元的方法包括:接收高频信号,获取所述高频信号的信号带宽,从预设的若干个下变频带宽范围中确定所述信号带宽所在的一个下变频带宽范围,根据所述信号带宽所在的下变频带宽范围控制所述高频信号下变频至中频信号,将所述中频信号进行传输,该方法在下变频过程中,基于高频信号的信号带宽所在的下变频带宽范围确定下变频后的中频频率,最大程度地最小化下变频得到的中频信号的频率,最大限度地降低传输的损耗,且整体方法的运算难度低、运算效率高、运行该方法的单元的设计成本和设计难度都较低。
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公开(公告)号:CN113839624A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111143336.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种功率放大器控制方法、装置、功率放大系统和存储介质。所述方法应用于功率放大系统,功率放大系统包括功率放大器,所述方法包括:在启动时刻到来时,向功率放大器输出第一驱动电压,以使功率放大器进入工作状态并在第一驱动电压的驱动下工作;在功率放大器的控制端电压达到功放工作偏置电压的情况下,向功率放大器输出第二驱动电压,以使功率放大器在第二驱动电压的驱动下工作;其中,第一驱动电压大于第二驱动电压,功放工作偏置电压根据第二驱动电压确定。本申请中,即使功率放大器在同一温度下工作,输出至功率放大器的驱动电压也会随着时间的变化而变化,从而加快功率放大器的启动速度,并解决功率放大器的性能恶化问题。
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公开(公告)号:CN112787608A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011608858.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法,涉及通信领域。该TDD通信设备切换电路通过同步模块输出与射频信号同步的上下行切换信号至栅压控制模块,栅压控制模块根据上下行切换信号向功率放大器的栅极输出与该上下行切换信号同周期变化的栅压信号,当同步模块检测到功率放大器的栅压信号满足同步要求时,微处理器控制功率放大器的漏极开启,对射频信号进行放大并输出。该技术方案为TDD通信设备提供了通用性的切换电路,电路结构易于实现,降低了设备成本和复杂度,且利用该切换电路的架构,便于通过周期变化的栅压信号来为功率放大器的栅极提供正电供电和负电供电,满足上下行切换时延性的需求。
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公开(公告)号:CN112751575A
公开(公告)日:2021-05-04
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:CN111123772B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN201911289335.9
申请日:2019-12-13
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: G05B19/042
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、第一电流检测芯片和第二电流检测芯片。第一电流检测芯片的输出电压放大倍数大于第二电流检测芯片的输出电压放大倍数。第一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静态电压。第一电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。第一电流检测芯片用于将静态电压进行差分放大后输出到主控芯片。第二电流检测芯片的检测输入端用于接入功放管供电通路的工作电压。第二电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。第二电流检测芯片用于将工作电压进行差分放大后输出到主控芯片。达到了大幅提升功放电流检测精度的效果。
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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:CN107707208B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201711016389.9
申请日:2017-10-25
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种通信系统设备的信号功率控制方法及电路,能够对通信系统设备的输出功率进行控制,对通信系统设备经功率放大后的输出射频信号耦合取样后,从转换得到的直流电压序列中提取最大的电压包络值,对采样保持处理后的所述最大的电压包络值与预设参考电压进行积分比较,得到控制电压,根据所述控制电压对通信系统设备的输出电压进行衰减控制,即在对通信系统设备的输出射频信号进行功率放大前,执行衰减控制操作,使得功率放大后的输出射频信号其输出功率也得到控制,不至于输出功率过大而烧毁功功率放大器件等设备,从而造成整个通信系统的瘫痪。
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公开(公告)号:CN113839624B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202111143336.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种功率放大器控制方法、装置、功率放大系统和存储介质。所述方法应用于功率放大系统,功率放大系统包括功率放大器,所述方法包括:在启动时刻到来时,向功率放大器输出第一驱动电压,以使功率放大器进入工作状态并在第一驱动电压的驱动下工作;在功率放大器的控制端电压达到功放工作偏置电压的情况下,向功率放大器输出第二驱动电压,以使功率放大器在第二驱动电压的驱动下工作;其中,第一驱动电压大于第二驱动电压,功放工作偏置电压根据第二驱动电压确定。本申请中,即使功率放大器在同一温度下工作,输出至功率放大器的驱动电压也会随着时间的变化而变化,从而加快功率放大器的启动速度,并解决功率放大器的性能恶化问题。
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