一种高开环增益的全N型单极运算放大电路

    公开(公告)号:CN118573134A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410291290.3

    申请日:2024-03-14

    摘要: 本发明公开了一种高开环增益的全N型单极运算放大电路,包括差分输入模块,包括cascode差分输入对,负载薄膜晶体管对和尾电流源;跨导增强模块,包括交叉耦合的晶体管对和尾电流源;负载增强模块,包括对称的晶体管对、二极管接法的负载晶体管对和尾电流源;输出缓冲模块,包括两个源极跟随器和尾电流源;直流偏置模块,包括一个标准电流源和三个二极管接法的薄膜晶体管。本发明通过交叉耦合晶体管对引入反馈技术,实现增益自举功能,有效提高全N型管的单极运算放大电路的增益值和可控性。

    差动放大器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112019171B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201910468025.7

    申请日:2019-05-31

    发明人: 大平信裕

    IPC分类号: H03F1/30 H03F3/45

    摘要: 本发明提供一种差动放大器,包括:差动输入电路,根据第一输入电压、第二输入电压与第一电流调整流入差动输入电路的第二电流与第三电流;第一电流源电路,根据第一参考电压产生第一电流;电流镜电路,根据第四电流产生第五电流;第二电流源电路,根据第二参考电压产生第六电流与第七电流;以及阻抗电路,耦接于电流镜电路与接地端子之间,所述差动放大器具有低输出电压误差。

    一种自动变化阻抗的功率放大器及其使用方法

    公开(公告)号:CN118508900A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410724848.2

    申请日:2024-06-05

    发明人: 汤勇 秦勇飞

    摘要: 本发明公开了一种自动变化阻抗的功率放大器,涉及功率放大器技术领域,包括功放主机,所述功放主机的内部连接有变阻器,所述变阻器的顶部连接有滑片,所述功放主机的内部连接有调节模块,且调节模块位于滑片的上方;调节模块包括安装在功放主机内部的小型直线驱动器一,所述小型直线驱动器一的输出端连接有双向丝杆一。本发明通过连接有调节模块,调节模块启动,控制小型直线驱动器一运行,接着带动双向丝杆一转动,使得滑片沿着引导棍一移动,进而带动滑片在变阻器上滑动,改变电阻值,根据阻抗公式可知通过改变电阻值可以对功率放大器的阻抗进行改变,因此该功率放大器可以根据使用需要自动改变接入的电阻值,以便改变阻抗的大小。

    一种具有失调电压动态补偿的低噪声斩波失调稳定放大器

    公开(公告)号:CN118487564A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410912000.2

    申请日:2024-07-09

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/26 H03F3/45

    摘要: 本发明涉及一种具有失调电压动态补偿的低噪声斩波失调稳定放大器,属于低噪声直流电压放大器领域。低噪声斩波失调稳定放大器包括主信号通路、失调电压动态补偿通路和模拟电源,主信号通路对输入信号放大,失调电压动态补偿通路对低噪声斩波失调稳定放大器的失调电压补偿,模拟电源为低噪声斩波失调稳定放大器供电,模拟电源通过自举电路来追踪输入信号,放大器的输入信号相对于其电源没有变化,因此实现了非常高的共模抑制,消除了任何潜在的共模非线性,失调电压动态补偿通路既可以消除电路的1/f噪声,也可以动态消除电路中由器件工艺、长时测量应力变化和温度变化引起的失调电压对直流电压信号精密放大的影响。

    功率放大器
    5.
    发明公开
    功率放大器 审中-公开

    公开(公告)号:CN118367876A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311213791.1

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: H03F3/20 H03F1/26 H03F1/30

    摘要: 本公开提供一种功率放大器,被配置为放大输入射频(RF)信号的所述功率放大器包括:第一功率晶体管,包括输入端子;第一电容器,具有连接到所述第一功率晶体管的所述输入端子的第一端;以及电阻器,具有连接到所述第一电容器的第二端的第一端和连接到地的第二端。所述输入RF信号被输入到所述第一电容器的所述第二端和所述电阻器的所述第一端。

    一种放大器电路及多级高增益运放装置

    公开(公告)号:CN118353401A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410505573.3

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: H03F3/68 H03F1/30 H03F1/52

    摘要: 本申请提供一种放大器电路及多级高增益运放装置,涉及电子电路技术领域。该放大器电路包括输入模块、放大器模块、补偿模块和压摆率增强模块;所述输入模块与所述放大器模块的输入端连接;所述放大器模块包括多个放大器晶体管,所述多个放大器晶体管连接设置为折叠共源共栅结构,其中,所述放大器模块设置有第一检测结点和第二检测结点;所述压摆率增强模块包括第一压摆率增强模块和第二压摆率增强模块,所述第一压摆率增强模块连接于所述第一检测结点、所述第二压摆率增强模块连接于所述第二检测结点;所述补偿模块的一端接地,所述补偿模块的另一端连接所述放大器模块的输出端。该放大器电路可以实现压摆率增强,避免电路过冲的技术效果。

    噪声抑制电路、隔离解码器、芯片及电子设备

    公开(公告)号:CN118316400A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410316070.1

    申请日:2024-03-19

    发明人: 陈文凯 林涛

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/26 H03F3/45

    摘要: 本申请提供一种噪声抑制电路、隔离解码器、芯片及电子设备,所述噪声抑制电路包括:差分运放电路,用于对输入的差分信号进行增益;第一滤波电路,其输入端与运放电路的输出端连接,用于对经过运放电路进行增益后的信号进行滤波处理,并输出第一频率信号;第二滤波电路,其输入端与运放电路的输出端连接,用于对经过运放电路进行增益后的信号进行滤波处理,并输出第二频率信号;第三滤波电路,其输入端分别与第一滤波电路的输出端和第二滤波电路的输出端连接,用于对第一频率信号和第二频率信号进行进一步的滤波处理以去除多余的噪声和不需要的频率成分,并输出脉宽调制信号。本申请可以提高信号质量和抗干扰能力。

    基于GaN HEMT高线性微波功率放大器的控制方法及其控制系统

    公开(公告)号:CN118282332A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410495989.1

    申请日:2024-04-24

    摘要: 本发明公开了基于GaN HEMT高线性微波功率放大器的控制方法及其控制系统,具体包括以下步骤:A1、电路设置与温度监测;A2、监测放大器参数;A3、图形记录与分析;A4、建立智能模型;A5、补偿算法与应用。本发明涉及放大器技术领域。该基于GaN HEMT高线性微波功率放大器的控制方法及其控制系统,基于智能模型的补偿算法能够在温度变化时及时调整放大器的输入参数,确保放大器在不同温度下都能保持稳定的工作状态。这种控制方法不仅提高了GaN HEMT高线性微波功率放大器的稳定性和可靠性,还优化了其性能表现,使得放大器能够在各种温度环境下都能发挥出最佳的工作效果。

    输入级电路和放大器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118232855A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410238634.4

    申请日:2024-03-01

    发明人: 施尘玥 王欢 于翔

    IPC分类号: H03F1/52 H03F1/30 H03F3/45

    摘要: 本公开的实施例提供一种输入级电路和放大器。该输入级电路包括输入对管、共源共栅对管、低压调制对管和控制电路,控制电路能够在输入电压大于参考电压时控制低压调制对管关断,以使输入对管和共源共栅对管配合将接收到的差分输入电压转换为第一差分电流,并输出至后续电路,在输入电压小于参考电压时控制低压调制对管导通,以使输入对管和低压调制对管配合将接收到的差分输入电压转换为第二差分电流,并输出至后续电路。该输入级电路能够扩展输入对管的工作电压范围,同时避免输入管在高压环境下被击穿,从而保证输入级电路和后续电路正常工作。

    一种有源偏置Cascode射频放大器

    公开(公告)号:CN109560777B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201910092870.9

    申请日:2019-01-30

    申请人: 周守佳

    发明人: 周守佳

    摘要: 本发明公开了一种有源偏置Cascode射频放大器,包括晶体管模块、负反馈模块、供电模块、稳定电路、有源偏置电路模块、晶体管栅极稳定电路模块和输入匹配网络,输入匹配网络分别与晶体管模块、有源偏置电路模块和负反馈模块连接,有源偏置电路模块分别与供电模块、晶体管栅极稳定电路模块和晶体管模块连接,供电模块、晶体管模块和负反馈模块连接,且通过电容C2连接射频信号输出端,输入匹配网络通过电容C1连接射频信号输入端。有源偏置晶体管动态电阻在工艺或高低温波动下发生变化,从而使Cascode放大器中晶体管的栅极电压发生变化,使Cascode射频放大器静态工作电流趋于稳定,改善Cascode射频放大器性能。