包络放大器及基站
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105264768B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201480000388.3

    申请日:2014-01-02

    发明人: 蔡中华 王开展

    IPC分类号: H03F1/32

    摘要: 本发明实施例提供包络放大器及基站。该包络放大器包括:电压产生模块,用于生成n个电压,n为大于1的正整数;电压选择模块,用于:接收控制信号,从所述电压产生模块接收所述n个电压,根据所述控制信号从所述n个电压中选择m个电压,并根据所述m个电压生成包络电压,所述包络电压用于跟踪信号的包络,m为小于或等于n的正整数。本发明实施例中,通过电压选择模块根据控制信号从n个电压中选择m个电压,并根据m个电压生成包络电压,能够有效实现对信号包络的跟踪。

    一种功放控制方法、装置及功放控制系统

    公开(公告)号:CN108432129A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201580085531.8

    申请日:2015-12-24

    IPC分类号: H03F3/20

    摘要: 一种功放控制方法、装置及功放控制系统,适用于包括包络控制电路以及多赫蒂功放电路的功放系统,可根据基带单元输出的包络信号,生成调相控制信号(401),并根据调相控制信号对多赫蒂功放电路的主功放链路和/或辅助功放链路的信号进行调相,使得调相后的主功放链路的信号和辅助功放链路的信号之间的相位差为与包络信号的当前值相对应的设定值,该设定值为多赫蒂功放电路的供电电压为与包络信号的当前值相对应的包络电压时,多赫蒂功放电路的最佳相位值(402),从而解决了现有的高效率功放技术存在的效果较差、性能不佳等的问题。

    一种探测装置、分流电路及终端设备

    公开(公告)号:CN117897623A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202180101976.6

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: G01R15/24 G01D5/26

    摘要: 本申请公开了一种探测装置、分流电路及终端设备,该探测装置可以包括:探测单元、光电转换单元以及分流电路;光电转换单元通过探测单元接收的光信号,进行光电转换得到电流信号,该电流信号包含第一电流信号;分流电路可以对第一电流信号分流,得到N个第二电流信号,且该N个第二电流信号用于产生N个第二电压信号。如此,在探测装置探测到的光强度较大的反射信号的情况下,该探测装置可以对该反射信号对应的电流信号执行分流操作,使得该探测装置可以输出的电压信号不会饱和,进而使得该目标物体的反射信号被完整地获取,有效增大探测装置能探测的反射信号的光强度范围。

    一种控制方法、激光雷达及终端设备

    公开(公告)号:CN117043639A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202180095639.0

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01S17/02

    摘要: 一种控制方法、激光雷达及终端设备,用以在感知领域提高探测的灵活性。其中方法包括:控制装置控制接收光学系统接收经由目标物体反射的第一回波信号(501),以及控制探测器采用第一像素配置将第一回波信号转化为电信号,在第一像素配置中,探测器的不同区域具有不同的像素配置,或探测器在不同时段具有不同的像素配置(502)。如此,探测器能根据不同的像素配置将不同区域或不同时段所接收到的回波信号转化为存在区别的电信号,进而使得所生成的点云数据中的像素密度也能根据实际的像素配置方式而灵活调整,有效提高探测的灵活性。

    一种探测控制方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113614564A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202180001852.0

    申请日:2021-07-09

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/4861

    摘要: 本申请实施例公开了一种探测控制方法及装置,用于目标探测,可以应用于智能驾驶、智能运输、测绘、智能制造等领域。本申请实施例中,控制装置可以控制激光发射单元和激光接收单元进行两段激光探测,其中,第一段激光探测用于确定时间位置,第二段激光探测用于在包含第一时间位置的时间窗内进行目标探测。一方面,第二段探测过程中,控制装置控制激光探测单元在第一时间窗内接收回波信号,由于接收回波信号的时间变短,从而降低了探测过程中的数据量。另一方面,不属于第一时间窗的时间位置内不进行探测,可以避免无关信号影响探测效果,提高了信号的有效性。

    脉冲发射控制电路及控制方法

    公开(公告)号:CN113109788A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010033201.7

    申请日:2020-01-13

    IPC分类号: G01S7/484

    摘要: 本申请提供一种脉冲发射控制电路及控制方法,涉及脉冲控制技术领域。该脉冲发射控制电路包括脉冲发生单元、第一开关子电路、功率控制子电路;脉冲发生器与第一节点、第一开关子电路连接,储能子单元与第一节点和第一电压端连接,第一节点与电源电压端连接;第一开关子电路与脉冲发生单元、第一控制信号端、第二节点连接;脉冲发生单元用于在脉冲发生器与第二节点导通时,控制脉冲发生器产生脉冲信号;功率控制子电路包括储能单元、控制单元;储能单元与第二节点和第二电压端连接;控制单元与第二节点和第二控制信号端连接;功率控制子电路用于控制第二节点的电压大小。该脉冲发射控制电路能够解决脉冲能量不可调的问题。

    数字包络信号放大电路、方法及包络跟踪功率放大器

    公开(公告)号:CN103518322B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201380000306.0

    申请日:2013-03-26

    发明人: 蔡中华

    IPC分类号: H03F3/20 H03F1/32

    摘要: 本发明实施例提供一种数字包络信号放大电路、方法及包络跟踪功率放大器。数字包络信号放大电路包括:数字包络信号处理器生成数字包络信号,并将数字包络信号处理成高频和低频数字包络信号;高频脉冲宽度/密度调制器将高频数字包络信号处理成第一高频信号;低频脉冲宽度/密度调制器将低频数字包络信号处理成第一低频信号;高频开关驱动器将第一高频信号放大处理成第二高频信号;低频开关驱动器将第一低频信号经过放大处理成第二低频信号;整合器将第二高频信号和第二低频信号整合成模拟包络信号。本发明实施例采用纯数字处理的方式对高低频包络信号区别放大,大大提高了数字包络信号放大电路的效率,进而提高了包络跟踪功率放大器的效率。

    包络放大器及基站
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105264768A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201480000388.3

    申请日:2014-01-02

    发明人: 蔡中华 王开展

    IPC分类号: H03F1/32

    摘要: 本发明实施例提供包络放大器及基站。该包络放大器包括:电压产生模块,用于生成n个电压,n为大于1的正整数;电压选择模块,用于:接收控制信号,从所述电压产生模块接收所述n个电压,根据所述控制信号从所述n个电压中选择m个电压,并根据所述m个电压生成包络电压,所述包络电压用于跟踪信号的包络,m为小于或等于n的正整数。本发明实施例中,通过电压选择模块根据控制信号从n个电压中选择m个电压,并根据m个电压生成包络电压,能够有效实现对信号包络的跟踪。

    一种电路结构、发射模组、探测装置及终端设备

    公开(公告)号:CN118541883A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202280088370.8

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: H01S5/042 H04B10/50

    摘要: 一种电路结构、发射模组、探测装置及终端设备。其中,电路结构包括层叠放置的开关器件、激光器和储能元件,可以应用在激光雷达中,开关器件位于第一层,激光器和储能元件位于第二层,开关器件的第一端(a1)与激光器的第一端(b1)通过第一层间介质相连,开关器件的第二端(a2)与储能元件的第一端(d1)通过第二层间介质相连,激光器的第二端(b2)与储能元件的第二端(d2)相连。通过将开关器件与激光器和储能元件层叠在不同的层,能降低开关器件、激光器和储能元件所构成环路的走线长度,进而降低由于走线而引入的寄生,有效提高电路结构的有效能量转换效率。

    一种探测控制方法及装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113614564B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202180001852.0

    申请日:2021-07-09

    IPC分类号: G01S7/484 G01S7/4861

    摘要: 本申请实施例公开了一种探测控制方法及装置,用于目标探测,可以应用于智能驾驶、智能运输、测绘、智能制造等领域。本申请实施例中,控制装置可以控制激光发射单元和激光接收单元进行两段激光探测,其中,第一段激光探测用于确定时间位置,第二段激光探测用于在包含第一时间位置的时间窗内进行目标探测。一方面,第二段探测过程中,控制装置控制激光探测单元在第一时间窗内接收回波信号,由于接收回波信号的时间变短,从而降低了探测过程中的数据量。另一方面,不属于第一时间窗的时间位置内不进行探测,可以避免无关信号影响探测效果,提高了信号的有效性。