使射頻信號輸入到所述低功率輸入匹配網(wǎng)絡進入超寬帶低功率放大器模塊放大后,由低功率輸出匹配網(wǎng)絡至射頻輸出端輸出。在根據(jù)本發(fā)明所述的寬帶可重構功率放大器中,推薦地,所述輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊包括大功率輸出匹配單元、低功率輸出匹配單元和輸出切換單元;所述大功率輸出匹配單元的輸入端與所述寬帶大功率放大器模塊的輸出級場效應管的寄生輸出端連接;所述低功率輸出匹配單元的輸入端與所述超寬帶低功率放大器模塊的輸出級場效應管的寄生輸出端連接;所述輸出切換單元的輸入端與所述大功率輸出匹配單元的輸出端連接,所述輸出切換單元的第二輸入端與所述低功率輸出匹配單元的輸出端連接,所述輸出切換單元的輸出端連接至輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊的輸出公共端,且所述輸出切換單元根據(jù)所述供電控制模塊的控制信號切換大功率輸出匹配單元或者所述低功率輸出匹配單元工作。在根據(jù)本發(fā)明所述的寬帶可重構功率放大器中,推薦地,所述輸出切換單元包括:第九電感至第十一電感、第五電容至第六電容、場效應管和第二場效應管;所述第九電感、第十一電感和第六電容串聯(lián)在所述輸出切換單元的輸入端與所述輸出切換單元的輸出端之間。新一代的5 GHzWiFi通信和LTE-Advanced通信標準都采用了更寬的信道帶寬和更高的調(diào)制階數(shù)。福田區(qū)寬帶功率放大器價格
其中輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100具有輸入公共端、大功率匹配輸出端和低功率匹配輸出端。其中輸入公共端連接至寬帶可重構功率放大器的外部射頻輸入端rf_in,寬帶大功率放大器模塊200的輸入端與輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100的大功率匹配輸出端連接,超寬帶低功率放大器模塊300的輸入端與輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊100的低功率匹配輸出端連接。輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400具有大功率匹配輸入端、低功率匹配輸入端和輸出公共端,分別連接至寬帶大功率放大器模塊200的輸出端、超寬帶低功率放大器模塊300的輸出端和寬帶可重構功率放大器的射頻輸出端rf_out。供電控制模塊500與輸入可重構匹配網(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和輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊400連接。本發(fā)明的寬帶可重構功率放大器可以工作兩種工作模式:寬帶大功率模式或者超寬帶低功率線性放大模式。下面對兩種模式的電路工作狀態(tài)進行具體介紹。請結合參閱圖2,為根據(jù)本發(fā)明推薦實施例的寬帶可重構功率放大器的寬帶大功率模式原理框圖。如圖1和2所示,供電控制模塊500用于在選擇寬帶大功率模式時發(fā)送信號控制各個模塊工作在以下狀態(tài):超寬帶低功率放大器模塊300偏置掉電停止工作。北京S波段寬帶功率放大器聯(lián)系電話寬帶放大器的匹配電路設計方法也與窄帶放大器不一樣。
每一路又通過一個第二中間級匹配網(wǎng)絡平均分為四路分別輸入到第三級放大器的八個場效應管放大,共得到八路輸出信號。在根據(jù)本發(fā)明所述的寬帶可重構功率放大器中,推薦地,所述超寬帶低功率放大器模塊包括:級放大器、第二級放大器、第三級放大器、中間級匹配網(wǎng)絡和第二中間級匹配網(wǎng)絡;所述級放大器、第二級放大器和第三級放大器均包括一個場效應管,且均由所述供電控制模塊提供偏置電壓;所述超寬帶低功率放大器模塊的輸入信號經(jīng)過級放大器放大后,通過中間級匹配網(wǎng)絡輸入到第二級放大器放大后,再通過第二中間級匹配網(wǎng)絡輸入到第三級放大器放大后輸出。在根據(jù)本發(fā)明所述的寬帶可重構功率放大器中,推薦地,所述輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊、寬帶大功率放大器模塊、超寬帶低功率放大器模塊、輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊以及供電控制模塊均集成在同一芯片中。本發(fā)明還提供了一種雷達系統(tǒng),包括如前所述的寬帶可重構功率放大器,用于對雷達掃描信號和通信信號進行功率放大后發(fā)送;所述寬帶可重構功率放大器通過所述外部射頻輸入端接收雷達掃描信號時,切換至寬帶大功率模式工作,并通過所述射頻輸出端輸出功率放大后的雷達掃描信號。
本實用新型涉及無線通信技術領域,具體的涉及一種高性能的超寬帶功率放大器。背景技術:隨著世界各方面通訊技術的快速發(fā)展,以及作戰(zhàn)系統(tǒng)覆蓋領域的不斷擴大,超寬帶通信技術(uwb)由于自身的特殊優(yōu)勢在通信領域內(nèi)占據(jù)著重要的地位。目前,超寬帶通信技術主要應用于雷達、通信、電子對抗等領域,尤其是近年來雷達技術飛速發(fā)展,許多新體制雷達應運而生,如有源相控陣雷達、電子通信一體化雷達等,均需要功率放大器具有高效率、高功率、超寬帶等特點。隨著超寬帶技術在通信領域的廣泛應用,超寬帶功率放大器逐漸在功率放大器家族中嶄露頭角,由于超寬帶功率放大器具有寬頻率范圍、高速率傳輸、高隱秘性、強穿透性等特點,因此成為功率放大器發(fā)展的一大趨勢。作為超寬帶通信技術網(wǎng)絡中的重要一環(huán),超寬帶功率放大器性能的優(yōu)劣直接關系到通信的質(zhì)量好壞。如何進一步開發(fā)在更寬頻帶、更高增益并能穩(wěn)定工作的超寬帶功率放大器具有很重要的研究價值。技術實現(xiàn)要素:針對上述問題,本實用新型提供一種高性能的超寬帶功率放大器,目的在于滿足在超寬頻帶應用場景下能保持高功率、高增益。超寬帶功率放大器能夠滿足多個頻帶下測試設備等系統(tǒng)中的信號放大需求。射頻前端設備也在不斷發(fā)展,功率放大器成為其中的重要組成部分,而寬帶也逐漸成為其未來發(fā)展趨勢。
圖8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;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;圖10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寬帶大功率放大器模塊的電路原理圖;圖11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超寬帶低功率放大器模塊的電路原理圖。具體實施方式為使本發(fā)明實施例的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。請參閱圖1,為根據(jù)本發(fā)明推薦實施例的寬帶可重構功率放大器的原理框圖。如圖1所示,該實施例提供的寬帶可重構功率放大器包括: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。雙定向耦合器是一種射頻四端口無源器件,是射頻微波測量中常用器件。深圳1-3G寬帶功率放大器
寬帶固態(tài)放大器模塊有各個頻率和功率的產(chǎn)品。福田區(qū)寬帶功率放大器價格
傳統(tǒng)的能滿足一定輸出動態(tài)范圍的功率放大器方案有doherty功率放大器、包絡跟蹤(et)功率放大器和多路放大器采用開關切換的方案。傳統(tǒng)的doherty和et方案基本無法實現(xiàn)10db以上的大動態(tài)范圍,工作帶寬和/或瞬時帶寬均受到一定限制。多路放大器開關切換的方案雖然可以滿足帶寬和動態(tài)范圍的需求,但開關的損耗較大,尤其是大功率射頻開關,因此往往效率較低,且芯片面積較大。技術實現(xiàn)要素:本發(fā)明要解決的技術問題在于,針對現(xiàn)有功率放大器無法實現(xiàn)大動態(tài)范圍或者效率低、體積大的缺陷,提供一種大動態(tài)范圍的寬帶可重構功率放大器及雷達系統(tǒng)。為了解決上述技術問題,本發(fā)明提供了一種寬帶可重構功率放大器,包括:輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊、寬帶大功率放大器模塊、超寬帶低功率放大器模塊、輸出可重構匹配網(wǎng)絡模塊以及供電控制模塊;所述輸入可重構匹配網(wǎng)絡模塊具有輸入公共端、大功率匹配輸出端和低功率匹配輸出端;其中所述輸入公共端連接至寬帶可重構功率放大器的外部射頻輸入端,所述寬帶大功率放大器模塊的輸入端與所述大功率匹配輸出端連接,所述超寬帶低功率放大器模塊的輸入端與所述低功率匹配輸出端連接。福田區(qū)寬帶功率放大器價格
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