放大器偏压技术
    53.
    发明公开

    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

    IPC分类号: H03F1/30

    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。

    用于放大级的小信号增益的温度补偿

    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

    IPC分类号: H03F1/30 H03F3/45

    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。

    检波电路及高频电路
    57.
    发明公开

    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

    IPC分类号: H03F3/24

    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。

    一种射频模块性能的软件补偿方法及改进的射频模块

    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

    IPC分类号: H04B1/04 H03F1/32 G06F9/445

    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。

    集成功率放大器电路
    60.
    发明公开

    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

    IPC分类号: H03F1/30

    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。