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。

    多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法

    公开(公告)号:CN111060743A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911418100.5

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本申请涉及微波技术领域,本申请提供一种多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法。所述多频复用信号检测装置包括依次连接的传输定向耦合器、反射定向耦合器、单刀双掷开关、滤波模块和检波器;所述传输定向耦合器和所述反射定向耦合器依次连接,且所述传输定向耦合器和反射定向耦合器的耦合输出端分别与所述单刀双掷开关的两个动触点连接;所述滤波模块的输入端与所述单刀双掷开关的公共端进行连接,输出端与所述检波器进行连接;所述检波器的输入端通过滤波模块与所述单刀多掷开关的公共端连接。本申请所提供的多频复用信号检测装置可达到对微波发射功率的精准控制的目的。

    一体化下行系统及其处理方法

    公开(公告)号:CN104052696A

    公开(公告)日:2014-09-17

    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。

    氮化镓高电子迁移率电子晶体管GaNHEMT偏置电路

    公开(公告)号:CN204993258U

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201520513895.9

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种氮化镓高电子迁移率电子晶体管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。本实用新型实现了GaNHEMT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。

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