一种滤波器指标的调整方法及装置

    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

    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。

    栅压自适应调整设备、方法及其装置

    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

    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。

    GaN放大管的控制电路与电压调节及信号收发装置

    公开(公告)号:CN110190819B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201910579401.X

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种GaN放大管的控制电路与电压调节及信号收发装置,用以实现TDD时分复用模式的GaN放大管上电、掉电时序的控制。所述GaN放大管的控制电路,用于控制时分复用TDD通信系统下行发送链路的末级GaN放大管,包括:供电模块、切换模块、以及与所述供电模块和所述切换模块相连接的控制模块,所述供电模块,用于提供第一电压;所述切换模块,用于提供控制向所述GaN放大管栅极供电的第二电压;所述控制模块,用于根据所述第一电压与所述第二电压的关系,控制所述GaN放大管导通时栅极比漏极先上电,并控制所述GaN放大管关断时栅极比漏极后掉电。

    一种功率检测器及其控制方法、装置、设备、介质

    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

    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。

    一种模拟预失真电路及模拟预失真分段对消方法

    公开(公告)号:CN109004909B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201811138170.0

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本申请提供一种模拟预失真电路及模拟预失真分段对消方法,该模拟预失真电路包括:模块控制单元、射频功率放大器、N个模拟预失真芯片,N为大于1的整数,模块控制单元与N个模拟预失真芯片分别相连,N个模拟预失真芯片的输出端分别与射频功率放大器的输入端相连,射频功率放大器的输出端与N个模拟预失真芯片的输入端分别相连,由模块控制单元调整M个模拟预失真芯片的工作频段,M为不大于N且大于1的整数,针对M个模拟预失真芯片中的每一个,都只处理对应其工作频段的信号。该方案中,对信号的频段进行了分段处理,每个模拟预失真芯片都只处理对应其工作频段的信号,因此可以提高模拟预失真信号的超宽带对消效果。

    自适应线性化的功率放大系统

    公开(公告)号:CN109004908B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN201811054822.2

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本申请涉及一种自适应线性化的功率放大系统,包括:控制模块、输入信号通道切换开关、数字预失真处理模块、模拟预失真处理模块、射频功率放大模块、射频切换开关以及反馈链路。上述自适应线性化的功率放大系统,通过结合数字预失真处理模块和模拟预失真处理模块,并通过控制模块以及切换开关控制系统单独选用数字预失真线性化模式或模拟预失真线性化模式,又或者控制两者同时使用,从而提高系统的对消能力,且使用灵活,实现简单,性能稳定,适用范围广。

    一种功率检测器检测范围扩展方法和装置

    公开(公告)号:CN107994963B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201711450760.2

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种功率检测器检测范围扩展方法和装置,用于实现有效扩展功率检测器的动态检测范围的上限和下限。检测范围扩展单元对输入的待检测信号的功率进行调整得到调整后待检测信号,并将调整后待检测信号输出至功率检测器;功率检测器对调整后待检测信号的功率进行检测得到功率检测结果;监控单元根据功率检测结果确定调整后待检测信号的功率不在功率检测器的检测范围内,则通过调整衰减单元的第一变化量,调节检测范围扩展单元的预设变化量;预设变化量为第一变化量和第二变化量之间的差值。因此,可以有效扩展功率检测器的动态检测范围的上限和下限。

    一种驻波比自动电调装置及自动电调方法

    公开(公告)号:CN112737705B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202011592667.7

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本公开涉及驻波比自动电调装置及自动电调方法,驻波比自动电调装置包括驻波比检测电路,用于检测驻波比自动电调装置对应端口的射频信号的驻波比;其中,端口包括输入端口和/或输出端口;控制电路,与驻波比检测电路连接,控制电路用于控制其自身输出的电压控制信号不断变化,以及根据检测到的驻波比的变化情况获取目标驻波比,并根据目标驻波比调节输出的电压控制信号;驻波比电调电路,与控制电路连接,用于根据电压控制信号自动调节驻波比自动电调装置对应端口的射频信号的驻波比至目标驻波比。通过本公开的技术方案,能有效检测通信系统的驻波比并对驻波比进行自动调试,提升了通信设备的生产效率,提高了通信设备使用的可靠性。

    一种驻波比自动电调装置及自动电调方法

    公开(公告)号:CN112737705A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011592667.7

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本公开涉及驻波比自动电调装置及自动电调方法,驻波比自动电调装置包括驻波比检测电路,用于检测驻波比自动电调装置对应端口的射频信号的驻波比;其中,端口包括输入端口和/或输出端口;控制电路,与驻波比检测电路连接,控制电路用于控制其自身输出的电压控制信号不断变化,以及根据检测到的驻波比的变化情况获取目标驻波比,并根据目标驻波比调节输出的电压控制信号;驻波比电调电路,与控制电路连接,用于根据电压控制信号自动调节驻波比自动电调装置对应端口的射频信号的驻波比至目标驻波比。通过本公开的技术方案,能有效检测通信系统的驻波比并对驻波比进行自动调试,提升了通信设备的生产效率,提高了通信设备使用的可靠性。

    多通道设备和栅极电压的确定方法

    公开(公告)号:CN112713862A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011540508.2

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本申请涉及一种多通道设备和栅极电压的确定方法,多通道设备包括多个功率放大单元、第一电流检测单元、第二电流检测单元以及控制单元;每个功率放大单元包括推动级放大器以及末级放大器;第一电流检测单元,用于检测各推动级放大器的漏极电流;第二电流检测单元,用于检测各末级放大器的漏极电流;控制单元,用于根据各推动级放大器的漏极电流,以及预设的推动级放大器的静态电流范围,确定各推动级放大器的栅极电压;并根据各末级放大器的漏极电流,以及预设的末级放大器的静态电流范围,确定各末级放大器的栅极电压。上述多通道设备可以提升多通道设备的生产效率,提升控制单元的运行可靠性;提升漏极电流的检测精度,提升多通道设备的性能。

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