序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
81 用于射频发射链路的VSWR补偿电路 CN200980128462.9 2009-07-22 CN102100000A 2011-06-15 弗雷德里克·F·维兰恩; 比诺特·范荣
发明提供了一种用于补偿通信系统发射级(50)输出的方法和设备。通信设备具有提供可变控制电压的发射级(50),所述可变控制电压改变了发射级的功率。发射级(50)输出处的阻抗随功率的变化而变化。控制生成电路将参考电压与可变控制电压进行比较以产生控制信号(VvswrC)。与发射级(50)的输出相连的补偿负载(40)具有有源部件,所述有源部件的阻抗响应控制信号(VvsweC)而变化,以便补偿发射级(50)输出处的阻抗。
82 线缆调制解调器节能电路 CN200910309158.6 2009-10-30 CN102055697A 2011-05-11 张亮; 吴正宇
一种线缆调制解调器节能电路,其包括电源模开关电路,监视模块及双工器及信号收发电路。电源模块包括电源输入端及电源输出端。电源输入端连接在外部电源上。电源输出端连接至一放大器。开关电路包括P-MOS管,第一电子开关。P-MOS管的漏极连接至放大器,源极连接至电源输出端。第一电子开关的集电极连接至P-MOS管的栅极,发射极接地。监视模块包括一监视信号源,该监视信号源连接至第一电子开关的基极。还包括一射频匹配电路。双工器与信号收发电路相电连接。射频匹配电路包括第二电子开关及匹配器件。第二电子开关的基极连接在第一电子开关的集电极上,集电极与双工器连接,发射极连接在匹配器件的一端,另一端接地。
83 滤波器、发送-接收器以及放大电路 CN201010287992.2 2010-09-17 CN102035058A 2011-04-27 赤濑川章彦
一种滤波器、发送-接收器以及放大电路,该滤波器包括:输入端,基波信号及所述基波信号的谐波信号组被提供至该输入端;输出端,被配置成输出提供至所述输入端的所述基波信号;传输线,被配置成连接所述输入端和所述输出端;开路端短截线,被配置成对应于所述谐波信号组中的奇次谐波信号而设置,并且该开路端短截线耦接至所述传输线,且具有与对应的所述奇次谐波信号的1/4波长对应的长度;第一短路端短截线,被配置成耦接至所述传输线,并具有与所述基波信号的1/4波长对应的长度;以及第二短路端短截线,被配置成耦接至所述传输线。该滤波器能够抑制谐波信号并降低作为通过信号的基波信号的衰减量。
84 用以适应性地偏置通信系统的可适性偏置电路 CN201010169914.2 2010-05-12 CN101997495A 2011-03-30 陈志纬; 赵传珍; 王是琦
发明提供一种可适性偏置电路,用以提供对输入功率更灵敏的可适性偏置电流电子电路,可适性偏置电路包括第一晶体管耦接至供应电源,电压偏置电路耦接至该第一晶体管和该供应电源用以偏置该第一晶体管,和第一耦合模耦接至该第一晶体管和该电子电路用以耦合输入信号能量的一部分至该第一晶体管。第二晶体管是耦接至该第一晶体管和该供应电源以增加该可适性偏置电路的电流增益,和第二耦合模块是耦接至该第二晶体管和该电子电路以提供可适性偏置电流至该电子电路。
85 输出阻抗可变电路 CN200610007660.8 2006-02-15 CN1855720B 2010-09-29 山口博史; 谷口正记
发明提供一种输出阻抗可变电路,能够按照挠性印刷布线基板(FPC)的电感值、电容值,从光电检测器IC(PDIC)的外部调整与FPC连接的PDIC的输出阻抗,以抑制峰化的产生而不使所需要的信号带宽变窄。被PDIC(1)利用光电转换而转换成电压的信号,从输出电路(3)的输出连接到场效应晶体管(FET)(4)的漏极,且FET(4)的源极与输出端子(7)相连接。输出端子(7)的信号通过由线圈(5)和电容(6)构成的FPC(2)的等效电路输入到主体的信号处理基板。FET(4)的栅极与可变电压源(VR)连接。虽然因FPC(2)的电感成分和电容成分而会产生峰化,但通过对可变电压源(VR)施加电压、将FET(4)的栅极电压值调整为最佳值,能够利用FET(4)的导通电阻来抑制峰化。
86 可调谐滤波器 CN201010129243.7 2002-04-02 CN101800522A 2010-08-11 斯坦利·斯拉夫科·通西赫
发明对具有电电容器的可调谐带通滤波器中的损耗进行量化并设法使之减小。在给定所需的插入损耗和谐振器的品质因子后,考虑由铁电电容器特定拓扑结构引致的几何损耗以及金属损耗,从而定量出可接受的铁电损耗。
87 高输出放大器 CN200480042604.7 2004-07-14 CN100536324C 2009-09-02 森一富; 新庄真太郎; 服部公春; 高桥利成; 关博昭; 太田彰; 末松宪治
一种高输出放大器,根据放大元件(3)的输出功率,变更连接在最末级的放大元件(3)和输出端子(8)之间的输出匹配电路(5)的匹配条件。由此,无需降低最大输出时的效率,即可大幅度提高低输出时的效率。并且,不需要安装DC-DC转换器,所以能够防止大型化和高成本的产生。
88 保持RF功率放大器的线性的方法和电路 CN03821938.7 2003-08-04 CN100505528C 2009-06-24 A·范本佐伊詹; C·钱洛
用于保持RF功率放大器的线性的方法和电路,该功率放大器包括具有特征激励电平并通过电源电压供给的RF功率输出单元(4,24,62),该方法包含测量RF功率输出单元(4,24,62)的输出电压;将所测量的输出电压与至少一个阈值电压比较以产生控制信号;并且借助该控制信号调整该RF功率输出单元(4,24,62)的激励电平或电源电压以在其饱和电平之下运行该输出单元。用于通过保持RF功率放大器的线性来稳定包含RF功率放大器和匹配电路的天线电路的方法和电路,其中使用了上述功率放大器。
89 具有负载补偿的高效率线性功率放大器 CN200680054908.4 2006-06-09 CN101461132A 2009-06-17 T·利乔恩
发明解决了扩展动态功率范围的问题,其中放大器对于完全输入幅度摆动以改进的效率线性地工作。按照本发明,上述的问题是通过改变负载值而改变传递到负载的功率,和仍旧保持放大器处在它的线性条件而被解决的。本发明使得放大器能够在较宽的功率范围内保持高效率。
90 单频带天线及其调谐方法 CN02811623.2 2002-04-04 CN100499264C 2009-06-10 斯坦利S·通西赫; 艾伦·特兰
发明提供了一系列电介质调谐天线以及对无线通信天线进行频率调谐的方法。该方法包括:形成辐射体(106);在辐射体附近形成含有铁电材料的电介质(104);施加电压给铁电材料;根据所施加的电压,产生介电常数;以及根据该介电常数,在谐振频率处进行电磁场传播。该方法的一些实施例还包括:改变所述施加的电压;以及根据所述施加电压的改变而改变所述谐振频率。改变谐振频率包括形成具有可响应施加电压而改变的工作频率的天线。另选地,形成具有可变工作频率的天线包括形成具有预先设定的与谐振频率无关的固定特性阻抗的天线。
91 低功耗自适应功率放大器相关申请 CN200480022315.0 2004-07-29 CN101416385A 2009-04-22 克拉克·W·康拉德; 阿明·克洛姆斯多夫; 欧内斯特·希尔姆
公开一种功率放大电路(10),其包括在该功率放大电路(10)的输出端产生RF输出信号(50)的可缩放功率放大器(20),以及连接至该功率放大电路(10)的输出端的可变阻抗电路(30)。该可缩放功率放大器(20)包括多个选择性激活的放大器元件(22),(24),(26),以遵照所需的RF输出信号功率电平产生该RF输出信号(50)。该功率放大器电路(10)通过,例如降低或增加至少一个放大器元件的功率,选择性地激活各个放大器元件。该可变阻抗电路(30)改变该可变阻抗电路(30)的阻抗,以动态加载该可缩放功率放大器(20)的输出端。
92 具有数字预失真的功率放大器 CN200780004441.7 2007-02-01 CN101379697A 2009-03-04 约翰·戴维·罗兹
讨论了一种利用数字预失真的化合物半导体晶体管的功率放大器。该放大器具有经改善的线性度。对于指定的栅极偏压,存在这样的漏极电压,在所述漏极电压下,漏极电流对于脉冲信号与对于DC信号是相同的,并且对于施加脉冲信号时出现的静态偏置点是不变的。如果放大器在这个点处工作,则导致记忆效应的俘获效应不影响数字预失真的放大器的动态行为,结果得到改善的线性度。这个点的存在,以及其对于数字预失真放大器的线性度的好处以前并未被认识到。
93 高频功率放大器及高频加热装置 CN200810145651.4 2008-08-07 CN101364795A 2009-02-11 卯野高史; 八幡和宏; 酒井启之
提供为提高高频功率放大器的功率利用效率的小型化的传送损耗低的谐波控制电路。由放大元件(204)、谐波控制电路(209)、输出耦合电路(207)、和负荷电阻(208)构成高频功率放大器。从输入端(201)输入的高频信号由放大元件(204)放大,通过谐波控制电路(209)和输出耦合电路(207),提供给负荷电阻(208)。谐波控制电路(209)由第一谐波控制电路(206)和第二谐波控制电路(205)构成。
94 一种提高功率放大器的效率的方法和设备 CN200380100611.3 2003-10-10 CN100438329C 2008-11-26 A·托纳尔-佩尔斯
发明涉及用于优化便携式无线电通信装置中,例如移动电话中,用来发送无线电信号的功率放大器的效率的方法和装置。由控制器(5)根据便携式无线电通信装置的发送功率来控制加载在功率放大器(1)上的阻抗,其中,根据所需的负载阻抗来控制加载在功率放大器上的天线元件(2)的辐射阻抗。最好,通过改变天线元件和接地元件之间的容性耦合或改变天线元件的尺寸来改变辐射阻抗。从而可以获得较好的效率和带宽。
95 匹配电路、双频带功率放大装置 CN200710300185.8 2007-12-19 CN101207371A 2008-06-25 福田敦史; 冈崎浩司; 楢桥祥一
提供了双频带功率放大装置以及主匹配和副匹配块被串联地连接的匹配电路,副匹配块包括:其一端主匹配地被串联连接的串联匹配块;以及串联匹配块的其他端上所连接的并联匹配网络,在第1频率f1时,串联匹配块和第1并联匹配块之间的连接点对于无线频率信号为开路状态,第1并联匹配块和第2并联匹配块的连接点对于无线频率信号为短路状态,在第1频率f1时,可由主匹配块和串联匹配块进行阻抗匹配,在第2频率f2时,可由主匹配块和副匹配块进行阻抗匹配。
96 低损耗可调谐电器件及表征方法 CN200610098892.9 2002-04-02 CN101174507A 2008-05-07 斯坦利·斯拉夫科·通西赫
发明公开了一种可调谐电元件(610-614)以及用于测量该铁电元件损耗的窄带谐振电路(610-620)。该铁电元件可以是集成在谐振电路中的电容器。测试方法消除其它来源的损耗,从而分离出由铁电材料引致的损耗,并且证实这种损耗是很低的。
97 电阻电路 CN200680015041.1 2006-05-25 CN101171748A 2008-04-30 伊藤康一
即使当可变MOS电阻的漏-源电压与基准MOS电阻的漏-源电压不相同时也可有利地实现作为可变电阻的操作。参考栅电压Vp11控制可变MOS电阻的栅电压Vp12,所述栅电压Vp11被控制为便于将基准MOS电阻中产生的电压控制为等于基准电压。将电阻在基准MOS电阻的漏极和源极之间与该基准MOS电阻并联连接,所述电阻包括串联连接的具有相同电阻值的电阻体R11和R12。在具有串联连接电阻体的电阻的中点处检测基准MOS电阻的漏-源电压Vds的一半。通过从基准MOS电阻的栅电压Vp11中减去Vds/2得到可变电阻的栅电压Vp12。
98 补偿负载电容对功率调节器的影响的装置和方法 CN200680014187.4 2006-04-25 CN101167031A 2008-04-23 C·A·小第维瑞斯; J·G·雷诺尔; M·G·阿玛若
功率调节器(98)具有输出已调功率的输出端(86),其连接到负载以向负载供电。负载可以具有各种电特性,包括要求快速暂态响应。通过在输出端增加电容,功率调节器的暂态响应幅度被减小,但通过降低穿越频率和穿越频率处的相位裕量,使功率调节器的响应时间变慢。嵌入到反馈网络(94)中的可调节增益元件提供输入端,以允许功率调节器的制造者或使用者改变反馈网络中阻抗元件的有效值。制造者或使用者选择性地将阻抗连接到可调节增益元件的输入端,由此调节反馈网络的频率特性,从而调节功率调节器的输出特性以补偿功率调节器输出增加的电容的效应。将各个阻抗选择性地连接到可变增益元件的输入端调节了反馈电路中的增益,因此改变调节器的增益的频率和输出相位。适当调节可变增益会提高穿越频率和相位裕量,恢复由于在输出端处增加电容而被降低的性能。
99 全双工天线系统和方法 CN200580025315.0 2005-07-14 CN101002361A 2007-07-18 格雷戈里·普瓦拉斯内; 乔治·法夫雷加-桑什; 斯坦利·S·通西赫; 艾伦·德兰
已经提供了用于全双工天线阻抗匹配的系统和方法。所述方法包括:使第一天线在第一频段的、频率可选的第一信道有效地谐振;在第一信道频率生成第一天线阻抗;使第二天线在第一频段的、频率可选的第二信道有效地谐振;在第二信道频率生成第二天线阻抗;在第一信道频率供应第一共轭阻抗匹配;以及,在第二信道频率供应第二共轭阻抗匹配。举例来说,第一天线可用于发送,而第二天线用于接收通信。天线响应于以下操作有效谐振:为天线提供频率可选的共轭阻抗匹配;产生频率可选的天线阻抗;和/或选择天线谐振的频率。
100 电源电路 CN200610167890.0 2006-12-20 CN1987711A 2007-06-27 小岛友和; 本田稔
运算放大器从参考电势产生电源电势。阻抗调节器根据控制信号调节所述运算放大器的输出阻抗。电荷储蓄器积聚所述运算放大器的输出电荷,所述运算放大器的阻抗受所述阻抗调节器调节。比较器对在所述阻抗调节器进行阻抗调节之前所述运算放大器的输出电压和所述阻抗调节器进行阻抗调节之后所述运算放大器的输出电压进行相互比较,所述比较器进而根据比较结果产生所述控制信号,并且向所述阻抗调节器输出所产生的控制信号。
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