-
公开(公告)号:CN104052410B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201410301504.7
申请日:2014-06-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC分类号: H03F1/07
摘要: 本发明公开了一种高效率线性功放系统及其实现方法,所述系统通过耦合电路将射频信号分为直通信号和耦合信号,直通信号经过预失真处理直接输入到Doherty放大器进行功率放大,与此同时,信号带宽识别电路识别耦合信号的瞬时带宽,控制单元根据该瞬时带宽在Doherty放大器对直通信号进行功率放大之前调整峰值放大器中微波功率晶体管的栅极电压,以调整峰值放大器的工作状态。通过调整峰值放大器的工作状态,当射频信号为宽带信号时适当牺牲Doherty放大器的效率以换取其更好的线性特性。这样预失真电路无需按照最大带宽要求设计,从而减小预失真电路的设计和制造成本,进一步地减小整个功放系统的设计和制造成本。
-
公开(公告)号:CN104243062B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410429158.0
申请日:2014-08-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC分类号: H04B17/391 , H04B1/00 , H04B1/40
摘要: 本发明提供一种上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统,本发明在上行系统中的双工器和低噪声放大器之间搭建匹配网络,所述匹配网络的搭建参数通过如下步骤获取:分别获取双工器和低噪放的阻抗参数以及散射网络参数;根据获取的参数计算出匹配网络的目标阻抗参数以及目标散射网络参数;建立匹配网络模型,对匹配网络模型进行仿真,当匹配网络模型的仿真结果与所述目标参数相符时,根据当前匹配网络模型导出匹配网络的搭建参数。本发明实现了双工器与低噪声放大器的匹配,既保证了上行系统输入端口驻波比满足系统要求,同时实现了系统的低噪声系数。本发明匹配网络搭建参数的获取方法简单、易于实现,且保证了较高的精度。
-
公开(公告)号:CN104052410A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410301504.7
申请日:2014-06-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC分类号: H03F1/07
摘要: 本发明公开了一种高效率线性功放系统及其实现方法,所述系统通过耦合电路将射频信号分为直通信号和耦合信号,直通信号经过预失真处理直接输入到Doherty放大器进行功率放大,与此同时,信号带宽识别电路识别耦合信号的瞬时带宽,控制单元根据该瞬时带宽在Doherty放大器对直通信号进行功率放大之前调整峰值放大器中微波功率晶体管的栅极电压,以调整峰值放大器的工作状态。通过调整峰值放大器的工作状态,当射频信号为宽带信号时适当牺牲Doherty放大器的效率以换取其更好的线性特性。这样预失真电路无需按照最大带宽要求设计,从而减小预失真电路的设计和制造成本,进一步地减小整个功放系统的设计和制造成本。
-
公开(公告)号:CN104393844A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410587437.X
申请日:2014-10-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
摘要: 本发明提供一种功率放大系统及其处理方法,该系统包括依次连接的信号筛选电路、射频预失真电路、合路电路、Doherty功率放大电路、耦合电路以及反馈选频电路,所述射频预失真电路与所述反馈选频电路连接。本发明的功放系统可支持n(n=2,3,4,……)种频段,带宽宽,体积小、成本低,易于实现。采用射频预失真(RFPD)技术以及多频宽带Doherty技术,实现了系统的高线性性能、高效率性能,而且该功率放大系统无须采用任何宽带A/D、D/A等器件,避免了受限器件的困扰。
-
公开(公告)号:CN104243062A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410429158.0
申请日:2014-08-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
摘要: 本发明提供一种上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统,本发明在上行系统中的双工器和低噪声放大器之间搭建匹配网络,所述匹配网络的搭建参数通过如下步骤获取:分别获取双工器和低噪放的阻抗参数以及散射网络参数;根据获取的参数计算出匹配网络的目标阻抗参数以及目标散射网络参数;建立匹配网络模型,对匹配网络模型进行仿真,当匹配网络模型的仿真结果与所述目标参数相符时,根据当前匹配网络模型导出匹配网络的搭建参数。本发明实现了双工器与低噪声放大器的匹配,既保证了上行系统输入端口驻波比满足系统要求,同时实现了系统的低噪声系数。本发明匹配网络搭建参数的获取方法简单、易于实现,且保证了较高的精度。
-
公开(公告)号:CN109587861A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811634564.5
申请日:2018-12-29
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
摘要: 本发明公开一种多频固态微波炉及使用多频固态微波炉的加热方法,此方法包括:中控单元确定微波炉工作过程中的工作频率和/或工作频带,向多频信源发送用于指示工作频率和/或工作频带的第一指示信号并向频率选通开关发送选通工作频率和/或工作频带对应的功放单元的第二指示信号;多频信源从中控单元接收到第一指示信号后,产生频率为工作频率和/或位于所述工作频带的工作频率的微波信号,频率选通开关从中控单元接收到第二指示信号后,选通第二指示信号指示的功放单元;辐射单元接收所述多频固态源输出的微波信号,根据微波信号在所述微波炉腔激励出电磁场。本发明能够实现微波加热多种频段覆盖,通过不同频率的灵活选择,达到最佳的加热效果。
-
公开(公告)号:CN109451619A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811646329.X
申请日:2018-12-29
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
摘要: 本发明公开了一种固态微波功率源及微波加热装置的控制方法,通过控制固态微波功率源输出微波信号的工作频率、相位和功率大小,从而可控制微波加热装置腔体内的微波能量分布均匀,提高微波加热系统的均匀性。其中的固态微波功率源包括:微波信号发生电路,用于产生频率与第一调整信号对应的微波信号;调整电路,与所述微波信号发生器连接,用于根据第二调整信号调整所述微波信号发生器生成的微波信号的功率和相位,以使得所述微波信号的微波能量在所述微波加热装置的腔体内均匀分布;控制电路,与所述微波信号发生电路连接,用于输出所述第一调整信号;与所述调整电路连接,用于输出所述第二调整信号。
-
公开(公告)号:CN105048969A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510416630.1
申请日:2015-07-15
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
摘要: 本发明涉及一种GaN HEMT偏置电路,包括第一接地电容组、第一变压器、第二变压器、漏压开关和栅压产生与控制电路,第一接地电容组、第一变压器的输入端、漏压开关的第一输入端与外部电压输入端连接,第二变压器的输入端、栅压产生与控制电路的第一输入端与第一变压器的输出端连接,第二变压器的输出端与栅压产生与控制电路的第二输入端连接,漏压开关的输出端与GaN HEMT的漏极、栅压产生与控制电路的第三输入端连接,漏压开关的第二输入端与栅压产生与控制电路的第一输出端连接,栅压产生与控制电路的第二输出端、第四输入端与GaN HEMT的栅极连接。本发明实现了GaN HEMT电路的自动上、掉电功能,避免了GaN HEMT被大电流烧毁,保障了使用GaN HEMT的无线通信设备正常工作。
-
公开(公告)号:CN109451620A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811424258.9
申请日:2018-11-27
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
摘要: 本申请涉及一种微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。其中的微波功率源包括控制器以及一一对应连接各信号处理支路的各信号发生器;各信号发生器连接控制器;控制器分别向各信号发生器传输对应的频率配置信号;信号发生器根据频率配置信号,向信号处理支路输出相应频率的微波信号。基于各信号发生器与各信号处理支路一一对应连接,可实现各信号发生器向一一对应连接的各信号处理支路输出不同频率的微波信号,且各信号发生器连接控制器,可分别受控制器控制,使得各信号发生器向信号处理支路输出的微波信号的频率可任意配置,进而使各信号处理支路的工作频率均可任意配置,从而实现多支路多频率任意组合,使工作频点多样化,提高了工作频率的可选择性。
-
公开(公告)号:CN105048969B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510416630.1
申请日:2015-07-15
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司
摘要: 本发明涉及一种GaN HEMT偏置电路,包括第一接地电容组、第一变压器、第二变压器、漏压开关和栅压产生与控制电路,第一接地电容组、第一变压器的输入端、漏压开关的第一输入端与外部电压输入端连接,第二变压器的输入端、栅压产生与控制电路的第一输入端与第一变压器的输出端连接,第二变压器的输出端与栅压产生与控制电路的第二输入端连接,漏压开关的输出端与GaN HEMT的漏极、栅压产生与控制电路的第三输入端连接,漏压开关的第二输入端与栅压产生与控制电路的第一输出端连接,栅压产生与控制电路的第二输出端、第四输入端与GaN HEMT的栅极连接。本发明实现了GaN HEMT电路的自动上、掉电功能,避免了GaN HEMT被大电流烧毁,保障了使用GaN HEMT的无线通信设备正常工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-