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公开(公告)号:CN102033979B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201010298473.6
申请日:2010-09-29
申请人: 硅实验室公司
发明人: D·J·库利
CPC分类号: G06F1/3203 , G06F2217/12 , H03F1/30 , H03F2200/447 , H03F2200/468 , Y02P90/265
摘要: 本发明涉及优化半导体器件的偏置点。在一个实施例中,一种方法包括确定与具有多种器件类型的芯片的操作关联的环境条件,基于确定的环境条件访问芯片中存储的表格,以及在基于确定的环境条件从表格获取的偏置点下动态地操作芯片。
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公开(公告)号:CN102763325A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201180009849.X
申请日:2011-01-20
申请人: 住友电气工业株式会社
发明人: 山本刚史
CPC分类号: H03F3/24 , H03F1/30 , H03F1/3241 , H03F1/3247 , H03F1/3258 , H03F3/195 , H03F2200/105 , H03F2200/204 , H03F2200/207 , H03F2200/447 , H03F2200/451 , H03F2201/3212 , H03F2201/3233 , H04B1/0475 , H04B2001/0425 , H04L27/368
摘要: 本发明的目标在于提供一种放大器装置(1),其中,即使返回模拟电路(4)的增益波动,增益的波动也可以被校正,使得能够通过DPD(20)来准确地执行失真补偿处理。本发明涉及放大器装置(1),其包括放大器(11)和执行放大器(11)的失真补偿处理的数字前置补偿器(DPD)(20)。放大器装置(1)包括:发送模拟电路(3),其包括放大器(11);返回模拟电路(4),其包括衰减器(15);功率测量电路(16),其测量放大器(11)的输出功率;以及改变量计算单元(27),其基于功率测量电路(16)的测量值来计算返回模拟电路(4)的增益Grx的改变量ΔGrx。
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公开(公告)号:CN102549917A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201080046184.5
申请日:2010-10-15
申请人: 高通股份有限公司
发明人: 维贾雅库马尔·哈纳斯凯伦
IPC分类号: H03F1/30
CPC分类号: H03F1/308 , H03F3/3027 , H03F2200/447
摘要: 本发明提供用于产生AB类放大器的偏压电压的技术,所述AB类放大器具有第一有源晶体管及第二有源晶体管。在示范性实施例中,二极管耦合式第一晶体管支持第一电流,且所述第一晶体管的栅极电压耦合到所述第一有源晶体管的栅极电压。将所述第一电流分成第二电流及由第二晶体管支持的第一辅助电流,用所述AB类放大器的所要共模输出电压对所述第二晶体管加偏压。所述第一辅助电流进一步与将由第三晶体管支持的第三电流组合,其中所述第三晶体管经配置以复制所述第二有源晶体管的特性。此外,提供用于将所述第三晶体管的漏极电压设定成接近于所述共模输出电压的技术。可使用本文中所描述的技术为AB类放大器中的NMOS有源晶体管及/或PMOS有源晶体管提供偏压电压。
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公开(公告)号:CN101060308B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN200710085017.1
申请日:2007-02-28
申请人: 英飞凌科技股份公司
CPC分类号: H03F3/45183 , H03F3/45 , H03F2200/447 , H03F2203/45352 , H03F2203/45354
摘要: 本发明涉及包含放大级2的差分放大器电路1,放大级2包含第一和第二晶体管T1、T2,第一和第二晶体管T1和T2的门极与放大级2的差分输入端IN、INX相连。差分放大器1还包含温度补偿电路3,它包含第三和第四晶体管T3、T4。第三晶体管T3与第一晶体管的源极相连,第四晶体管T4与第二晶体管的源极相连。此外,温度补偿电路3包含与第三和第四晶体管T3、T4各自的源极相连的恒定电流源5。由此温度补偿电路3被安排用来根据运行温度提供反馈电阻以便补偿第一和第二晶体管T1、T2的电阻变化。
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公开(公告)号:CN102185563A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110111728.8
申请日:2011-04-29
申请人: 中兴通讯股份有限公司
IPC分类号: H03F1/02
CPC分类号: H03F1/0288 , H03F1/0261 , H03F3/19 , H03F3/211 , H03F3/245 , H03F2200/15 , H03F2200/18 , H03F2200/405 , H03F2200/447 , H03F2200/451 , H03F2203/21106
摘要: 本发明提供一种Doherty功放装置,所述装置包括驱动放大电路,功率分配电路,功率合成电路,所述功率分配电路与所述驱动放大电路相连,还包括并联在所述功率分配电路和所述功率合成电路之间的载波放大电路和峰值放大电路;所述载波放大电路包括一条或多条并联的载波放大支路,每条载波放大支路包括多级载波放大装置,所述多级载波放大装置用于实现多级载波放大;所述峰值放大电路包括一条或多条并联的峰值放大支路,每条峰值放大支路包括多级峰值放大装置,所述多级峰值放大装置用于实现多级峰值放大。本发明提供的功放装置,效率高,成本低。
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公开(公告)号:CN102055420A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010537683.6
申请日:2010-10-27
申请人: 夏普株式会社
IPC分类号: H03F3/24
CPC分类号: H03F3/19 , H03F2200/408 , H03F2200/447 , H03F2200/99
摘要: 根据本发明可抑制检波电路的检波特性的温度依赖性。由温度系数大的电阻体构成偏压电阻及/或负载电阻,由此利用伴随偏压电阻的温度变化的检波输出的偏移及/或伴随负载电阻的温度变化的检波输出的偏移,来消除伴随二极管检波电路中所包含的检波二极管的温度变化的检波输出的偏移。
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公开(公告)号:CN101141134A
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200710123968.3
申请日:2007-10-19
申请人: 深圳国人通信有限公司
CPC分类号: H03F1/32 , H03F1/30 , H03F3/24 , H03F2200/447 , H03F2200/468
摘要: 一种射频模块性能的软件补偿方法,在现有的射频模块中增加射频输出功率检测电路、模块监控电路、小功率放大电路,同时硬件补偿电路为射频数控衰减器;设计射频模块最大增益比额定的增益大,超出部分通过数控衰减器根据需要调整;模块监控电路中CPU之上运行的软件程序根据查询预设的补偿表格或根据预设的公式/算法计算获得的补偿数据,调整射频模块参数,从而达到减小射频模块线性度、增益、射频功率检测准确度受环境温度的影响,并避免射频模块增益下降。同时提供了一种由此方法改进的射频模块,此射频模块由于采用了上述方法中所述的结构,依此结构的监控方式可以采用电脑等工具自动调试和测试,提高了生产的效率。
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公开(公告)号:CN1862955A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610075122.2
申请日:2006-04-24
申请人: 阿尔卑斯电气株式会社
CPC分类号: H03F3/24 , H03F1/30 , H03F1/302 , H03F3/04 , H03F3/45475 , H03F2200/447 , H03F2200/451 , H03F2200/504 , H03G1/04
摘要: 本发明提供一种不受周围温度影响而能够将增益控制为恒定值的增益控制电路,其中包括:连接到电源端子(B)的可变电阻单元(21)、根据增益控制用电压来控制可变电阻单元(21)的电阻值的控制单元(25)、经可变电阻单元(21)而被提供电源电压的放大用晶体管(22),在可变电阻单元(21)和放大用晶体管(22)的集电极之间插入电流检测用电阻(23),设置检测电流检测用电阻(23)产生的下降电压的电压检测单元(26),以将电压检测单元(26)检测出的下降电压反馈到控制单元(25),并抑制电流检测用电阻(23)中流动的电流的增减的方式,控制可变电阻单元(21)的电阻值。
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公开(公告)号:CN1813401A
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200480017794.7
申请日:2004-06-17
申请人: 希格半导体(美国)公司
IPC分类号: H03F1/30
CPC分类号: H03F3/195 , H03F1/0233 , H03F1/0261 , H03F1/30 , H03F2200/447 , H03F2200/451 , H03F2200/504
摘要: 现有的功率放大器结构使用了较大的晶片面积,并利用多集成电路技术,净生产成本很高,封装面积较大。本发明提出一种新的方案,其中,使用了几个传感和控制信号,对与集成半导体功率放大器相关的关键值进行较好的和总的控制。对于实现最好制造和最经济的集成放大器来说,这些传感和控制信号如何实现以及在哪里实现是很关键的。根据本发明的第一实施例,提供一种带有双反馈低功率调压电路的三级功率放大器集成电路。根据本发明的第二实施例,提供一种用于三级功率放大器集成电路的具有低RF输出信号功率调节的电流源反馈电路。根据本发明的第三实施例,提供一种与三级功率放大器集成电路结合的集成对数电流检测器电路形式的检测器电路。本发明的三个实施例有利地克服了现有技术的局限性。
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