所述電阻r1與電容c1串聯(lián)連接,所述電阻r1的上端接場效應管q2的柵極,電容c1的下端接地,電阻r1、電容c1串聯(lián)接地的結構設計保證了放大單元的穩(wěn)定性。所述電阻r1、電容c1之間連接有第二柵極偏置電路。所述輸入阻抗匹配網(wǎng)絡包括依次串聯(lián)連接的隔直電容c2、微帶線tl1、微帶線tl2、微帶線tl3、微帶線tl4、微帶線tl5、微帶線tl6、微帶線tl7、微帶線tl8、電阻r2、電容c3,所述電容c2的左端為信號輸入端,電容c3的右端接地,每2個微帶線之間(微帶線tl1與微帶線tl2之間,微帶線tl2與微帶線tl3之間,微帶線tl3與微帶線tl4之間,微帶線tl4與微帶線tl5之間,微帶線tl5與微帶線tl6之間,微帶線tl6與微帶線tl7之間,微帶線tl7與微帶線tl8之間)為輸入阻抗匹配網(wǎng)絡的輸出端,分別連接7個放大單元中場效應管q1的柵極,所述電阻r2為標準輸出阻抗50歐姆。所述輸出阻抗匹配網(wǎng)絡包括依次串聯(lián)連接的電容c4、電阻r3、微帶線tl9、微帶線tl10、微帶線tl11、微帶線tl12、微帶線tl13、微帶線tl14、微帶線tl15、微帶線tl16、隔直電容c5,所述電容c4的左端接地,電容c5的右端為信號輸出端,每2個微帶線之間(微帶線tl9與微帶線tl10之間,微帶線tl10與微帶線tl11之間,微帶線tl11與微帶線tl12之間。短波通信的普及,短波信道質量變差,再加上用戶短波通信需求的覆蓋面積增大,短波通信正向更大功率方向發(fā)展。超寬帶功率放大器研發(fā)
從而整個放大器工作在超寬帶低功率線性放大模式。在本發(fā)明更推薦的實施例中,該輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100、寬帶大功率放大器模塊200、超寬帶低功率放大器模塊300、輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400以及供電控制模塊500均集成在同一芯片中。即本發(fā)明的寬帶可重構功率放大器可以采用ganhemt工藝制作在同一塊sic(siliconcarbide,碳化硅)襯底的mmic(單片微波集成電路)芯片上。由此可見,本發(fā)明設計了一種二合一的三端口輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400,該網(wǎng)絡模塊既實現(xiàn)傳統(tǒng)單刀雙擲開關的切換功能,又實現(xiàn)兩路放大器的輸出匹配功能。同理設計一種一分二的三端口輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100,該網(wǎng)絡模塊既實現(xiàn)傳統(tǒng)單刀雙擲開關的切換功能,又實現(xiàn)兩路放大器的輸入匹配功能。然后將并列的兩路放大器,一路為寬帶大功率放大器模塊200,另一路為超寬帶低功率放大器模塊300,通過上述輸出、輸入可重構匹配網(wǎng)絡集成到只有一個標準輸入、輸出射頻接口的mmic(monolithicmicrowaveintegratedcircuit)芯片上,使之成為一顆具有大動態(tài)范圍的可重構放大器芯片,特別是能夠滿足10db動態(tài)范圍以上的寬帶大功率高效率輸出(43dbm以上)和超寬帶低功率線性輸出(30dbm以下)。河北X波段寬帶功率放大器電話多少大功率寬帶功放20-1000MHZ200W功率200W。
大中小寬帶高頻功率放大器(短波通信發(fā)射機的三級寬帶高頻功放)2017-08-31共同成長8...展開全文T1、T2間,T2、T3間采用9:1的傳輸線變壓器進行阻抗變換,T3用4:1的傳輸線變壓器進行阻抗變換。在短波通信頻段內(nèi)功放各級可以實現(xiàn)不調(diào)諧轉換波段。為了使放大器的特性好,第二級與第三級均增加了負反饋電路。這種放大器因為沒有諧振回路,應工作在甲類狀態(tài)。若采用乙類或甲乙類工作,在它后面必須加入適當?shù)臑V波器,以濾除諧波。介紹88-108MHz調(diào)頻發(fā)射機高頻功率無線發(fā)射電路圖:88MHz-108MHz15W88MHz-108MHz15W調(diào)頻發(fā)射機高頻功無線發(fā)射:88MHz-108MHz15W調(diào)頻發(fā)寬帶功率放大器電路圖_電路圖寬帶功率放大器電路圖高頻功率放大器電路圖_電路圖高頻寬帶放大電路圖_電路圖寬帶功率放大器電路圖高頻寬帶放大電路圖TDA7482數(shù)字功放電路圖-功率放大器15W調(diào)頻發(fā)射機高頻功放電路圖_電路寬帶功率放大器的設計_電路圖寬帶功率放大器_電路圖用于寬帶功率放大器的電路_電路圖電子管功放電路圖:AN102S雙聲道音基于TDA2030A功放的低音炮電路圖-低漂移、寬帶功率放大器_電路圖15W調(diào)頻發(fā)射機高頻功放電路電子管的27-30mhz高頻功放電路圖_單片音響功放集成電路TDA7294構成贊賞共11人贊賞本站是提。
為根據(jù)本發(fā)明推薦實施例的寬帶可重構功率放大器中輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊重構為大功率輸入匹配網(wǎng)絡的等效電路圖。如圖8所示,當供電控制模塊500發(fā)送控制信號使得并聯(lián)的第三場效應管f3截止等效為第三并聯(lián)電容c_f3,并聯(lián)的第四場效應管f4導通等效為第四到地電阻r_f4,此時輸入切換單元110和大功率輸入匹配單元120重構為寬帶大功率匹配網(wǎng)絡,即前述大功率輸入匹配網(wǎng)絡101。如圖8,一端接寬帶可重構功率放大器的外部射頻輸入端,即匹配到50歐姆的輸入阻抗,另一端直接匹配到寬帶大功率放大器模塊200的功放管芯輸入端面。同樣的,請參閱圖9,為根據(jù)本發(fā)明推薦實施例的寬帶可重構功率放大器中輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊重構為低功率輸入匹配網(wǎng)絡的等效電路圖。如圖9所示,當供電控制模塊500發(fā)送控制信號使得并聯(lián)的第四場效應管f4截止等效為第四并聯(lián)電容c_f4,并聯(lián)的第三場效應管f3導通等效為第三到地電阻r_f3,此時由輸入切換單元110和低功率輸入匹配單元130重構為超寬帶低功率匹配網(wǎng)絡,即前述低功率輸入匹配網(wǎng)絡102。如圖9,一端接寬帶可重構功率放大器的外部射頻輸入端,即匹配到50歐姆的輸入阻抗,另一端直接匹配到超寬帶低功率放大器模塊300的功放管芯輸入端面。能訊通信寬帶功放器優(yōu)勢:體積??;重量輕;傳輸通路損耗小。
本實用新型涉及場效應晶體管射頻功率放大器和集成電路領域,特別是針對射頻微波收發(fā)機末端的發(fā)射模塊應用的一種二路分布式高增益寬帶功率放大器。背景技術:隨著無線通信系統(tǒng)和射頻微波電路的快速發(fā)展,射頻前端收發(fā)器也向高性能、高集成、低功耗的方向發(fā)展。因此市場迫切的需求發(fā)射機的射頻與微波功率放大器具有高輸出功率、高增益、高效率、低成本等性能,而集成電路正是有望滿足該市場需求的關鍵技術。然而,當采用集成電路工藝設計實現(xiàn)射頻與微波功率放大器芯片電路時,其性能和成本受到了一定制約,主要體現(xiàn):(1)寬帶高增益放大能力受限:傳統(tǒng)單晶體管收到增益帶寬積的影響,需要增益才能獲得超寬帶放大能力,因此,寬帶高增益放大能力受到嚴重的限制。(2)寬帶高功率放大能力受限:半導體工藝中晶體管的特征頻率越來越高,由此帶來了低擊穿電壓從而限制了單一晶體管的功率容量。為了獲得高功率能力,往往需要多路晶體管功率合成,但是由于多路合成網(wǎng)絡的能量損耗導致功率放大器的效率比較低,電路無法滿足低功耗或者綠色通信需求。常見的超寬帶高功率放大器的電路結構有很多,典型的是傳統(tǒng)分布式放大器,但是,傳統(tǒng)分布式放大器要同時滿足各項參數(shù)的要求十分困難。共基放大式,特點是截止頻率高,輸入電阻和輸入等效電容低,常用于高頻放大。河南S波段寬帶功率放大器值得推薦
而寬帶功率放大器指的是,帶寬很寬的運放,也就是頻率很小或者很大的信號都能完美地進行放大。超寬帶功率放大器研發(fā)
微帶線tlout8的另一端連接輸出二維人工傳輸線網(wǎng)絡的輸出端。漏極偏置及負載網(wǎng)絡的輸出端連接電阻rc1和微帶線tlc1,微帶線tlc1的另一端連接偏置電壓vd和接地電容cc1,電阻rc1的另一端連接接地電容cc2。下面結合圖2對本實用新型的具體工作原理及過程進行介紹:射頻輸入信號通過輸入端rfin進入電路,等分成兩路信號,進入、第二輸入人工傳輸線,通過、第二輸入人工傳輸線進行阻抗變換匹配后,同時進入至第四高增益三堆疊自適應放大網(wǎng)絡的輸入端,通過放大網(wǎng)絡進行功率放大后同時從至第四高增益三堆疊自適應放大網(wǎng)絡的輸出端輸出,再經(jīng)過輸出二維人工傳輸線網(wǎng)絡后,將四路信號合成為一路信號從輸出端rfout輸出?;谏鲜鲭娐贩治觯緦嵱眯滦吞岢龅囊环N二路分布式高增益寬帶功率放大器與以往的基于集成電路工藝的放大器結構的不同之處在于架構采用二維分布式的三堆疊場效應管:三堆疊場效應管與傳統(tǒng)單一晶體管在結構上有很大不同,此處不做贅述;二維分布式的三堆疊場效應管與傳統(tǒng)分布式場效應管的不同在于,傳統(tǒng)分布式功率放大器只有一個輸入人工傳輸線,和一條輸出人工傳輸線,尤其晶體管的輸入阻抗較高時,要實現(xiàn)50歐姆匹配,往往需要進行電容分壓,從而惡化輸入匹配特性。超寬帶功率放大器研發(fā)
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