首页 / 国际专利分类库 / 电学 / 基本电子电路 / 放大器 / 涉及放大器的索引表 / .在放大器电路中使用振幅调制器或振幅解调器
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 具有快速负载线调节的功率放大器 CN201310157961.9 2013-05-02 CN103378811B 2017-10-27 彼得·V·赖特
公开了具有快速负载线调节的功率放大器。本文中一般地描述了用于提供快速负载线调节的射频放大电路的设备、方法和系统的实施例。可以描述和要求保护其他实施例。
2 数字放大器 CN201180013478.2 2011-02-07 CN102792586B 2015-08-12 菅原宙; 佐佐木寿幸; 庭山茂树; 前田佳树; 高野智臣
信号放大的数字放大器具有:开闭部,通过进行开闭动作将被输入到该数字放大器的信号放大;驱动部,对开闭部进行开闭驱动;输入信号检测部,检测有无向该数字放大器的输入信号;以及第1控制部,在该数字放大器从无信号输入状态成为信号输入状态、输入信号检测部检测到向该数字放大器的输入信号时,该第1控制部进行控制使驱动部开始驱动,并使开闭部开始开闭动作,在该数字放大器从信号输入状态成为无信号输入状态、输入信号检测部没有检测到向该数字放大器的输入信号时,该第1控制部进行控制使驱动部停止驱动,并使开闭部停止开闭动作。因此,本发明提供一种能够降低无信号输入时的功耗的数字放大器。
3 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。
4 用于IR接收机解调和调节的方法和装置 CN200680011447.2 2006-04-03 CN101156404B 2012-09-05 A·库尔茨
发明涉及一种用于将幅度调制的信号(10)放大和解调的方法,包括以下步骤:将原始信号放大为被放大的信号,将被放大的信号带通滤波为被滤波的信号,将被滤波的信号与一个调节阈值(R)比较,并且这样地调节原始信号的放大,使得被滤波的信号的峰值接近调节阈值(R),并且将被滤波的信号与一个信号阈值(S1,-S1)比较,并且将比较结果解调。电路(12)的特征在于,所述信号阈值(S1,-S1)小于所述调节阈值(R)。本发明此外还涉及一种电路,该电路(12)以该方法工作。
5 AM-PM同步单元 CN201210028368.X 2012-02-09 CN102638438A 2012-08-15 G.伊特金
发明涉及AM-PM同步单元。本发明的一个实施例涉及用于在受控振荡器的下游执行调相(PM)和调幅(AM)两者的方法和设备(例如通过向受控振荡器提供不具有调相的基带信号并对来自振荡器的高频RF信号输出执行调相),其中,调幅与调相是同步的。在一个特定实施例中,所述方法和设备以提供在具有零相位(例如穿过跨零点的相位)的符号边界(例如不同符号之间的转移)处具有零振幅的极性调制信号的方式来使AM和PM信号路径的调制同步。
6 用于电流模式幅度调制的系统及方法 CN200580029880.4 2005-07-11 CN101015119B 2012-03-28 D·R·佩尔克; A·哈吉克里斯托斯
放大器电路包括为饱和模式工作偏置的功率放大器以及向功率放大器提供供电电流的可控电流源。可控电流源通过响应幅度信息信号而调制它提供的供电电流,来实现对于来自功率放大器的输出信号的预期幅度调制。在一个或多个实施例中,电流源包括配置成响应检测功率放大器的有效DC电阻的变化而调节一个或多个发射机工作参数的电路。例如,电路可响应检测到有效DC电阻已经不合要求地增大而产生减小有效DC电阻的补偿信号。通过非限制性实例,这种补偿可通过改变电流镜、放大器-天线阻抗匹配、放大器偏置或装置大小或者施加某种形式的发射信号补偿来实现。
7 发送方法以及发送装置 CN200780039422.8 2007-10-25 CN101529718A 2009-09-09 厄尔·麦丘恩; 加里·多; 韦恩·李; 戴尔·弗劳尔斯
基于包含发送功率的变化量ΔP的信息的发送功率控制信号,选择是参照功率放大器(103)的输出功率电平,进行压缩模式与非压缩模式间的模式切换,还是不参照功率放大器(103)的输出功率电平,进行压缩模式与非压缩模式间的模式切换。由此,能够仅在实质上需要时才使检测电路(106)、LPF(108)和ADC(109)等的测量单元动作,从而能够以低消耗功率抑制模式切换所造成的发送功率的变动(输出功率的不连续)。
8 一级或多级开关模式功率放大器的功率控制和调制 CN200810127299.1 2001-10-09 CN101320959A 2008-12-10 斯特凡·V·沙伊尔; 温德尔·B·桑德尔; 罗纳德·A·梅克
发明涉及控制和调制开关模式功率放大器,以产生包括调幅(且可能,但非必要,调相)的信号,其平均功率可被控制在可能的宽范围内。
9 高效率功率调制器 CN200710085861.4 2001-02-02 CN101039103A 2007-09-19 小伊尔·W·迈克库恩; 温德尔·B·桑德尔
发明,一般地说,与作为用极性调制技术的调制器的基本组成部分的功率放大器相结合。这样,可以达到精确的信号产生(包括包络变化)和高能量效率的组合,这种组合以前是不可能的。根据本发明的一个实施例,被调制的无线电(带通)信号发生器产生一般类型的高质量的信号,这些高质量信号特别包括具有可变包络的信号。在将所加的DC功率变换成RF信号功率时以高能量效率产生信号。结果导致对于产品如移动电话手机具有较长的电池寿命。极大地改善了的效率也允许极大地减小(10到1或更多)无线电发射机需要的任何散热片的尺寸,这又极大地降低了价格和尺寸。而且,这些无线电发射机可以在用小的散热片或者甚至没有任何散热片元件,温度上升很小的情况下连续工作。由于允许较长的工作时间,这提供了高的工作可靠性以及较大的总处理能。本发明的另一个方面允许产生具有宽频带的高质量信号,而不需要工作时的连续反馈。由于极大地简化了发射机电路的设计,制造和复杂性,这进一步降低了成本。
10 用于全数字正交调制器的方法和设备 CN200580034197.X 2005-08-12 CN101036359A 2007-09-12 奥伦·E·埃利泽; 弗朗西斯·P·克鲁斯; 罗伯特·B·斯塔谢夫斯基
发明提供用于复合调制器的全数字正交架构的设备和方法。所述复合调制器可代替现存的现有技术模拟正交调制器结构和那些基于数字极性架构(r,θ)的结构。所述复合调制器(110)包含I开关阵列(120)、Q开关阵列(112)和匹配网络(114)。所述调制器有效地作为复合数字-模拟转换器而操作,其中以笛卡儿形式给出数字输入,即I和Q表示复合数字I+jQ,而输出是具有相应振幅和相移的经调制的RF信号。所述相移是相对于由本机振荡器规定的参考相位,其也被输入到所述转换器/调制器。本发明提供若干实施例,包括并入有双I与Q晶体管阵列、单个共享I/Q晶体管阵列的调制器,具有单端且差分输出的调制器以及具有单和双极性时钟及I/Q数据信号的调制器。
11 利用固定和调制的电源电压和降压-升压控制的放大系统和方法 CN200610081891.3 2001-07-31 CN1893258A 2007-01-10 P·W·登特; W·O·小坎普
在由固定电压电源供电的第一饱和功率放大器中放大振幅变化的信号、以便产生振幅恒定的第一输出信号。还在由调制电压电源供电的第二饱和功率放大器中放大所述振幅变化的信号、以便产生振幅取决于所述振幅变化的信号、所述调制电源电压和反相/非反相控制信号的第二输出信号。在负载上组合所述第一和第二输出信号。在产生所述反相/非反相控制信号的同时调制所述调制电压电源、使得在负载上组合的所述第一和第二输出信号放大所述振幅变化的信号。所述振幅变化的信号还可以具有变化的振幅和变化的相位
12 包络跟踪放大级中的时间和振幅调整 CN201280035102.6 2012-05-16 CN103891135A 2014-06-25 B·巴特拉姆
发明涉及一种校准放大级的包络路径和输入路径的方法,所述放大级包括包络跟踪电源,所述方法包括:产生针对所述输入路径和所述包络路径中的每种路径具有已知的关系的输入信号;以及改变在所述包络路径和所述输入路径中的一种路径中的信号的振幅和延迟,以减小在所述放大级的输出端的信号中所检测到的功率的变化。
13 具有快速负载线调节的功率放大器 CN201310157961.9 2013-05-02 CN103378811A 2013-10-30 彼得·V·赖特
公开了具有快速负载线调节的功率放大器。本文中一般地描述了用于提供快速负载线调节的射频放大电路的设备、方法和系统的实施例。可以描述和要求保护其他实施例。
14 数字放大器 CN201180013478.2 2011-02-07 CN102792586A 2012-11-21 菅原宙; 佐佐木寿幸; 庭山茂树; 前田佳树; 高野智臣
信号放大的数字放大器具有:开闭部,通过进行开闭动作将被输入到该数字放大器的信号放大;驱动部,对开闭部进行开闭驱动;输入信号检测部,检测有无向该数字放大器的输入信号;以及第1控制部,在该数字放大器从无信号输入状态成为信号输入状态、输入信号检测部检测到向该数字放大器的输入信号时,该第1控制部进行控制使驱动部开始驱动,并使开闭部开始开闭动作,在该数字放大器从信号输入状态成为无信号输入状态、输入信号检测部没有检测到向该数字放大器的输入信号时,该第1控制部进行控制使驱动部停止驱动,并使开闭部停止开闭动作。因此,本发明提供一种能够降低无信号输入时的功耗的数字放大器。
15 用于极化调制的放大器构造 CN200780033672.0 2007-09-10 CN101512895B 2012-03-28 安东尼厄斯·J·M·德格拉乌; 莱昂·C·M·范登厄费尔
发明涉及一种用于功率高效线性放大的电子装置。该电子装置包括用于放大相位经过调制的信号(PM)的放大器(RF-PA)。该放大器(RF-PA)适合于由第一调制信号(AM_high)控制,来调制高于预定幅度值的相位经过调制的信号(PM)的幅度。该电子装置此外还适合于衰减放大器(RF-PA)的输出信号,以提供低于预定幅度值的幅度调制。
16 用于全数字正交调制器的方法和设备 CN200580034197.X 2005-08-12 CN101036359B 2011-03-30 奥伦·E·埃利泽; 弗朗西斯·P·克鲁斯; 罗伯特·B·斯塔谢夫斯基
发明提供用于复合调制器的全数字正交架构的设备和方法。所述复合调制器可代替现存的现有技术模拟正交调制器结构和那些基于数字极性架构(r,θ)的结构。所述复合调制器(110)包含I开关阵列(120)、Q开关阵列(112)和匹配网络(114)。所述调制器有效地作为复合数字-模拟转换器而操作,其中以笛卡儿形式给出数字输入,即I和Q表示复合数字I+jQ,而输出是具有相应振幅和相移的经调制的RF信号。所述相移是相对于由本机振荡器规定的参考相位,其也被输入到所述转换器/调制器。本发明提供若干实施例,包括并入有双I与Q晶体管阵列、单个共享I/Q晶体管阵列的调制器,具有单端且差分输出的调制器以及具有单和双极性时钟及I/Q数据信号的调制器。
17 具有极性反馈的线性RF放大器 CN200880021592.8 2008-05-08 CN101803182A 2010-08-11 J·R·莱恩; W·P·奥弗斯特里特
发明涉及具有极性反馈的线性RF放大器。用于RF信号的功率放大的系统(100)包括极性反馈控制。该系统可以包括被配置为基于反馈校正的控制信号调制RF信号的反馈控制调制器(110)。调制器(110)进一步被配置为产生经调制的RF信号。该系统还可以包括被配置为基于反馈相位控制信号校正经调制的RF信号的相位的移相器。该系统进一步包括与调制器和/或移相器通信的功率放大器(112)。放大器(112)被配置为放大经调制的RF信号并且产生放大的RF输出信号。该系统还包括被配置为产生极性反馈信号的反馈网络(116),包括反馈校正的控制信号和/或反馈相位控制信号。
18 使用可变带宽包络调制器的包络消除和恢复发射机结构和方法 CN200680009521.7 2006-02-01 CN101147319B 2010-05-19 E·雅尔维南
一种RF发射机具有至少一个放大器,该放大器具有用于接收需在RF载波上发射的相位调制的信号的输入和用于接收对RF载波进行振幅调制的调制信号的输入节点。RF发射机还包括振幅调制器,该振幅调制器具有通过低通滤波器功率放大器的输入节点耦合的输出。该低通滤波器包括至少一个用来改变低通滤波器的带宽的可变滤波器组件。在一个优选实施例中,包络消除和恢复(EER)RF发射机包括至少一个功率RF放大器,该功率RF放大器具有用于接收需在RF载波上发射的相位调制的信号的输入端并进一步包括用于接收对RF载波进行振幅调制的调制电压的输入功率节点。EER RF发射机还包括具有可变带宽低通滤波器的S级调制器,该可变带宽低通滤波器具有与输入功率节点耦合的输出并包括至少一个第一可变电容。
19 无线通信装置 CN03155422.9 2003-09-05 CN1496018B 2010-04-28 鈴木芽衣; 田中聡; 力脇大造; 田上知紀
在无线通信终端的功率放大器控制方式中,有线性高但功率效率差的线性方式和输出动态范围受限制但功率效率好的EER方式。在便携电话中,一般使用线性方式。为了改善功率放大器的效率,在本发明的无线通信装置中,组合使用线性方式和EER方式,使得在输出动态范围宽的便携电话中也可使用EER方式。将EER方式的使用限定在高输出范围中,在低输出范围中使用像原来那样的线性方式。通过这个构成,满足线性要求并且改善功率效率。对于2种方式的切换控制方式,还提出了有效的电路构成。通过与响应性快的降压元件组合构成上变频器,提供一种控制范围宽并且响应性快的面向EER方式的电源电压控制电路。
20 发送装置及无线通信设备 CN200680000153.X 2006-02-02 CN100593912C 2010-03-10 原义博; 松浦彻
在发送输出信号(S6)的功率电平为高的第一模式中,倍乘器(2)的输出被输入至振幅调制信号放大器(4),且射频功率放大器(5)在来自振幅调制信号放大器(4)的电源电压下用非线性区对射频相位已调制信号(S4)执行振幅调制。在发送输出信号(S6)的功率电平为低的第二模式中,倍乘器(2)的输出被输入至可变增益放大器(7),且可变增益放大器(7)对射频相位已调制信号(S4)执行振幅调制。振幅已调制信号不通过射频功率放大器(5)而被输出。
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