序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 放大器系统和控制主放大器的方法 CN201610992428.8 2016-11-11 CN107040227A 2017-08-11 林来庆
发明提供一种放大器系统和控制主放大器的方法。该放大器系统包括主放大器、交越电流检测器和控制器,主放大器包括作为差分对的至少第一驱动晶体管和第二驱动晶体管,其中该第一驱动晶体管和该第二驱动晶体管被设置为分别接收第一输入信号和第二输入信号;交越电流检测器耦接到该主放大器,用于检测该主放大器的交越电流,其中该主放大器的交越电流是来自该差分对的叠加电流;以及控制器耦接到该主放大器和该交越电流检测器,用于至少根据该主放大器的该交越电流生成控制信号,以控制该主放大器的增益。通过本发明,可以准确地检测交越电流,并且根据交越电流的信息,放大器的增益可以控制得更准确。
2 用于动态误差向量大小加强的集成启动偏置增强 CN201380025313.6 2013-05-17 CN104321964B 2017-06-23 K·赫什伯格; B·艾普莱特; M·圣蒂尼
公开了用于校正集成功率放大器中的启动瞬变的设备和方法。延迟元件(116)被安排成产生响应于输入电压信号的延迟波形信号。跨导元件(118)具有接收延迟波形信号的输入,并且被安排成提供基于该延迟波形信号和跨导元件的增益的输出增强电流(102)。参考元件(104)提供响应于静态参考电流(106)和增强电流(102)的输出偏置电流(108)。偏置元件(110)具有接收偏置电流(108)的输入并被安排成提供偏置控制输出(112)。功率放大器(114)对偏置控制输出(112)进行响应并被安排成提供经放大的功率输出(RFOUT)。
3 用于偏置功率放大器的装置和方法 CN201280033348.X 2012-05-09 CN103650337B 2016-09-21 P.李; P.T.迪卡罗
公开一种用于偏置功率放大器的装置和方法。在一个实施例中,偏置功率放大器的方法包括:使用时间依赖信号发生器整形使能信号以生成控制电流;使用电流放大器放大所述控制电流以生成校正电流;以及使用主偏置电路生成用于功率放大器的偏置电流。所述主偏置电路被配置为使用校正电流以校正当使能功率放大器时功率放大器的增益的变化。
4 功率放大电路及高频模 CN201210445176.9 2012-11-08 CN103107777B 2016-08-31 广冈博之
能实现即使进行反馈控制也能抑制输出功率下降的功率放大电路。具备功率放大电路的高频模(10)包括高频功率放大元件(20)、匹配电路(30)、及驱动电源电路(40)。高频功率放大元件(20)包括高频放大电路(210)和定向耦合器(230)。定向耦合器(230)的主线路(231)的第一端与高频放大电路(210)的后级放大电路(212)的输出端子相连接。主线路(231)的第二端经由输出匹配电路(240)与高频功率放大元件(20)的高频信号输出端子(Pout)相连接。后级放大电路(212)的输出端子还与高频功率放大元件(20)的第二驱动电源电压施加端子(PV2)相连接。第二驱动电源电压施加端子与高频信号输出端子(Pout)由连接导体(50)进行连接。
5 功放处理方法及装置 CN201410449602.5 2014-09-04 CN105471446A 2016-04-06 王许旭; 鲁永安; 宋微微
发明公开了一种功放处理方法及装置,其中,该方法包括:检测基带信号的功率;依据检测到的功率确定功放栅压;依据确定的栅压对由基带信号转换处理后的射频信号进行功放处理,通过本发明,解决了相关技术中,对于不同类型的信号采用固定栅压进行功放,存在功放效率以及性能低下的问题,进而达到了依据基带信号的功率动态实时调整栅压,进而有效地提高了功率的效率及性能的效果。
6 放大器、全差动式放大器以及三积分调变器 CN201510783266.2 2012-08-23 CN105305988A 2016-02-03 何丞谚; 罗启伦; 蔡鸿杰; 林育信
发明揭露一放大器、一全差动式放大器以及一三积分调变器。所揭露的放大器包括前增益级以及交流耦合推挽式输出级。交流耦合推挽式输出级使用一交流耦合电容(为一被动式双端电子装置,不同于晶体管的离散或寄生电容)耦接该前增益级至该交流耦合推挽式输出级所采用的一推挽式结构内的一上端晶体管或一下端晶体管的栅极。
7 放大器电路 CN201210360874.9 2012-09-21 CN103138683B 2016-01-20 村上忠正
发明涉及一种放大器电路。根据本发明的实施方式可以将过输入信号限制在可调节的上限电压和下限电压之间的范围内,而同时抑制噪声指数的劣化。放大器电路包括输入晶体管;电阻元件,具有连接至输入晶体管的栅极的第一端子和连接至偏压的第二端子;以及保护电路,连接至输入晶体管的栅极并将向输入晶体管的栅极的输入限制在基于偏压可调节的上限电压和下限电压之间的范围内。
8 具有DC-DC转换器的GSM-GPRS-EDGE功率放大器中的杂散消除 CN201380068981.7 2013-10-30 CN104904119A 2015-09-09 阿列克桑德尔·戈尔巴乔夫
公开了一种用于GSM/GPRS/EDGE收发器的具有杂散消除的射频(RF)功率放大器电路。具有包括RF输入端、RF输出端和电压电源输入端的功率放大器。此外,具有包括与电池连接的输入端、与生成DC电源电压信号的功率放大器的电压电源输入端连接的输出端在内的可调DC-DC转换器。杂散补偿器响应于DC电源电压信号中的杂散而生成差错控制信号。该差错控制信号被施加到功率放大器的RF输入端。
9 一种放大器系统及设备 CN201310698975.1 2013-12-18 CN104734647A 2015-06-24 陈化璋; 张璠; 崔晓俊
发明提供了一种放大器系统及设备,涉及通信领域,解决现有技术中放大器功放效率不高的问题,该放大器系统包括:顺序连接的至少两级放大器,其中,所述至少两级放大器中第N级放大器的静态工作电流值为第一值调小第一预设倍数后的值,且第N-1级放大器的静态工作电流值为第二值调大第二预设倍数后的值;所述第一值为所述第N级放大器对应的静态工作电流推荐值,N为大于或者等于2的任一整数;所述第二值为所述第N-1级放大器对应的静态工作电流推荐值。本发明的方案在保证功放链路线性的条件下,有效提高了功放效率。
10 两用晶体管 CN201080044046.3 2010-07-16 CN102549916B 2015-03-25 塞夫尔·塞斯拉鲁
一种用于放大射频信号电路,包括:用于连接至天线的终端;共用放大器,以共用栅极结构配置在第一节点和所述终端之间;发射放大器,可操作为放大输入节点处存在的射频信号,并将放大的信号提供给第一节点;以及接收放大器,可操作为放大所述第一节点处存在的射频信号,并将放大的信号提供给输出节点;其中,电路可以以两种模式进行操作:在接收模式中,配置共用放大器和接收放大器,从而一起形成用于放大在终端处接收的射频信号的接收串叠结构;以及在发射模式中,配置共用放大器和发射放大器,从而一起形成用于放大在输入节点处施加的射频信号的发射串叠结构。
11 一种单端放大器及其噪声消除方法 CN201410495486.0 2014-09-24 CN104333333A 2015-02-04 南超州; 邓俊雄
发明公开了一种单端放大器及其噪声消除方法。单端放大器包括噪声去除电路,连接于电源,用于接收电源信号并去除电源信号中的部分纹波和噪声,产生一初始信号;放大电路用于在放大电路的第一端接收初始信号,并将初始信号放大后在第二端产生第一信号,第一传输电路接收电源信号,在放大电路第二端产生第二信号,第一信号和第二信号矢量叠加后输出以去除电源信号中的大部分纹波和噪声;其中,噪声去除电路包括第一电容和第一扼流圈,第一电容的一端连接电源信号,另一端耦接放大电路的第一端,并通过第一扼流圈接地。通过上述方式,本发明能够大大减少电源信号中的纹波和噪声,并且电路结构简单,不会增加额外的功率损耗,可以应用于不同的电路。
12 地面广播波接收用天线装置及其构成部件 CN201280012956.2 2012-01-30 CN103430449A 2013-12-04 柳泽和介; 水野浩年; 堀江凉
提供一种地面广播波接收用天线装置,其在FM频段以下的频率波段中,即使将天线元件长度缩短到55[mm]左右为止,也具有与传统同等以上的性能。包含放大天线元件10的接收波中的该天线元件10的谐振点以下的频率的接收波的、相对接收频率等价噪声电阻为2Ω以下的化合物半导体HEMT而构成放大器12-A,噪音系数(NF)在FM频段以下的广频率波段范围内大致固定。
13 功率放大器 CN201310050094.9 2013-02-08 CN103248325A 2013-08-14 冈村笃司; 松塚隆之
发明得到一种能够改善中低输出的失真特性的功率放大器。放大元件(Tr1)具有:被输入输入信号的基极、被施加集电极电压的集电极、以及发射极。偏置电路(Bias1)向放大元件(Tr1)的基极供给偏置电流偏置电路(Bias1)具有晶体管(Trb1)和电容调整电路(1)。向(Trb1)的基极输入基准电压,向(Trb1)的集电极输入电源电压,(Trb1)的发射极连接于放大元件(Tr1)的基极。电容调整电路(1)当放大元件(Tr1)的集电极电压变低时使(Trb1)的基极和集电极的至少一方与接地点之间的电容值增加。
14 放大器电路 CN201210360874.9 2012-09-21 CN103138683A 2013-06-05 村上忠正
发明涉及一种放大器电路。根据本发明的实施方式可以将过输入信号限制在可调节的上限电压和下限电压之间的范围内,而同时抑制噪声指数的劣化。放大器电路包括输入晶体管;电阻元件,具有连接至输入晶体管的栅极的第一端子和连接至偏压的第二端子;以及保护电路,连接至输入晶体管的栅极并将向输入晶体管的栅极的输入限制在基于偏压可调节的上限电压和下限电压之间的范围内。
15 功率放大电路及高频模 CN201210445176.9 2012-11-08 CN103107777A 2013-05-15 广冈博之
能实现即使进行反馈控制也能抑制输出功率下降的功率放大电路。具备功率放大电路的高频模(10)包括高频功率放大元件(20)、匹配电路(30)、及驱动电源电路(40)。高频功率放大元件(20)包括高频放大电路(210)和定向耦合器(230)。定向耦合器(230)的主线路(231)的第一端与高频放大电路(210)的后级放大电路(212)的输出端子相连接。主线路(231)的第二端经由输出匹配电路(240)与高频功率放大元件(20)的高频信号输出端子(Pout)相连接。后级放大电路(212)的输出端子还与高频功率放大元件(20)的第二驱动电源电压施加端子(PV2)相连接。第二驱动电源电压施加端子与高频信号输出端子(Pout)由连接导体(50)进行连接。
16 射频脉冲信号产生用切换电路、射频脉冲信号产生电路 CN201210384218.2 2012-10-11 CN103051328A 2013-04-17 小林友直
发明的目的在于提供一种射频脉冲信号产生用切换电路、射频脉冲信号产生电路,其能够稳定工作并且快速地下降射频脉冲信号的波形。漏极切换电路(21)具有n型的第一、第二、第三的FET(211)、(212)、(213)。控制脉冲施加至第一、第三的FET的栅极,源极接地。第一FET的漏极连接于第二FET的栅极,驱动电压(Vds)施加于第二FET的漏极。连接第二FET的源极与第三FET的漏极,连接点连接于功率FET(31)的漏极。在第二FET的栅源极间,连接有供应用于补偿第二FET从关断状态向导通状态跃迁时的栅极电压的电荷的电容(215)。
17 放大器、衰减模以及用来衰减射频信号之方法 CN200810183216.0 2008-12-16 CN101515784B 2013-02-20 吴家欣
发明揭示了一种放大器、衰减模以及用来衰减射频信号之方法。其中放大器,包含一放大模块以及一衰减模块,该放大模块耦接于一输入节点。该衰减模块包含一衰减电阻以及一阻抗补偿单元,该衰减电阻耦接于该输入节点。该阻抗补偿单元耦接于该输入节点,用来于一输入射频信号被该衰减模块衰减时,补偿一输入阻抗。本发明提供的放大器可提高接收灵敏度,而且具有整体系统的功率消耗下降的优点。
18 功率放大器 CN201210172596.4 2012-05-30 CN102811023A 2012-12-05 冈村笃司; 山本和也; 松塚隆之
发明提供一种即使在中低输出工作时也能使工作效率充分提高的功率放大器。给放大元件(Tr1、Tr2)的基极输入输入信号,并且给集电极施加集电极电压,发射极接地。偏置电路(Bias1、Bias2)给放大元件(Tr1、Tr2)的基极供给偏置电流偏置电路(Bias1、Bias2)具有当集电极电压变得比规定的阈值低时使偏置电流降低的偏置电流降低电路(12)。
19 用于功率放大的线性化电路和方法 CN201080038631.2 2010-07-14 CN102484454A 2012-05-30 S·卡克; A·马尔瓦希
发明的线性化电路与包括功率放大器核芯的功率放大电路结合使用。示例性线性化电路包括功率放大器核芯的副本。在操作中,线性化根据RF信号产生包络信号。包络信号用来控制该副本以产生表示功率放大器核芯的AM到AM失真的反转的模拟输出信号。线性化电路然后利用副本的经反转的非线性信号来偏置RF信号,以控制功率放大器核芯。功率放大器核芯及其副本可以在相同的半导体裸片上限定,因此这两者类似地对工艺变化做出响应。
20 功率放大器和使用了该功率放大器的MMIC CN201110260153.6 2011-09-05 CN102480270A 2012-05-30 塚原良洋
发明的目的在于提供一种功率放大器和使用了该功率放大器的MMIC,能够对施加在放大用晶体管的栅极上的功率从高功率转移到了低功率之后的漏极电流的骤减进行抑制。本申请发明的功率放大器具有:输入端子;输入匹配电路,与该输入端子连接;放大用晶体管,栅极与该输入匹配电路连接;输出匹配电路,与该放大用晶体管的漏极连接;输出端子,与该输出匹配电路连接;反转微分电路,将该输入端子的信号反转之后进行微分或者将该输入端子的信号微分之后进行反转。并且,以该反转微分电路的输出与该栅极连接为特征。
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