一种固态功率放大器的功率控制电路及方法_2

文档序号:9729804阅读:来源:国知局
R3、二极管D1分压形成溫补口限信号V-;
[0023]
其中 Vbr为二极管D1在25°C时反向击穿电压Vbr,Vbr的溫度的变化系数为N,N的单位是V/°C;检波 器在线性检波区的检波系数为Κ,Κ的单位是V/地;要补偿溫度T°C时射频放大链路的增益随 溫度变化量Μ*(T-25°C),需调整得到R1、R2、R3的值,使等式
巧 立,Μ为射频放大链路增益随溫度的变化系数。
[0024] 进一步的,所述差动积分器包括第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第屯电阻 R7、第二电容C2、第Ξ电容C3W及运算放大器U1;所述检波器输出端口通过第四电阻R4与第 五电阻R5-端、第六电阻R6-端共点连接;第五电阻R5另一端接地;第六电阻R6另一端接入 运算放大器正极输入端;第二电容C2另一端与运算放大器U1接地端同时接地;第四电阻R4、 第五电阻R5公共端产生分压信号V+;溫补口限信号V-通过第屯电阻R7接入运算放大器U1负 极输入端;所述第二电容跨接在预算放大器正极输入端与接地端之间;第Ξ电容跨接在负 极输入端与运算放大器输出端之间;其中要求第屯电阻R7与第六电阻R6阻值相等,第二电 容C2和第Ξ电容C3容值相等。
[00巧]当<?^;^时,V+<V-,Vt = 0,自动电平控制环路处于开环状态,电调衰减器的衰 减量为最小值;当PiD >吊,Vt>〇自动电平环路处于闭环状态,闭环锁定后V+ = V-,电调衰 减器控制电压
将不再变化,衰减量恒定,固态功率放大器的输 出功率PDut在输入功率和溫度变化条件小都将稳定在额定值
[0026] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
[0027] 传统的自动电平控制环路中,电调衰减器的控制电压Vt主要通过V+和V-的差分放 大来产生,由于放大倍数有限,检波电压V+需要高出口限电压V--定量值时产生的Vt电压才 能使系统闭环锁定,口限电压V-调试困难;本方案中采用差动积分电路代替差分放大电路, 有效解决此问题,口限电平灵敏度大大提高,环路锁定时V+几乎等于V-,口限值调试简单。
[0028] 自动电平控制环路在锁定过程中,输出功率电平P2可能大大超过锁定后的设定值 容易造成射频放大链路的短时过激励。本方案中在自动电平控制环路后在增加限幅器, 防止射频放大链路的输入过激励。
[0029] 限幅器限幅功率西的选择范围为
限幅器限幅功 率的下限值是了保证限幅器的限幅值运.与实际工作点芭有一定差值,W防止限幅器引入 过大的非线性;限幅器限幅功率的上限值是射频放大器的输入过激励最大值。限幅器限幅 功率过小会引起系统线性度的极大恶化,过大将不能起到过激励保护的功能。
[0030] 传统的固态功率放大器的自动电平控制环路的功率取样通常在射频放大链路之 后,虽能补偿射频链路的溫度特性,但环路大,电磁兼容差。本方案的功率禪合在射频放大 链路前,结构紧凑,整个环路可W单独进行电磁屏蔽且远离射频大功率部分,抗干扰能力大 大增强。
[0031] 经测试,此电路适用于带宽小于10%的连续波固态功率放大器的功率控制。可W 实现当输入功率动态变化8dBW上,且溫度变化-35°C~巧0°C的条件下,保证固态功率放大 器的输出功率变化小于0.5地,Ξ阶交调恶化小于2地C,固态功率放大器的抗过激励输入功 率可达20地mW上。
[0032] 射频放大链路的技术指标为:饱和输出功率为连续波51地m,增益大于60地;额定 输出连续波50地m,对应的额定输入功率为-5地m,Ξ阶交调指标为15地C。
【附图说明】
[0033] 本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
[0034] 图1、是本发明原理框图;
[0035] 图2、自动电平控制环路原理图;
【具体实施方式】
[0036] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥 的特征和/或步骤W外,均可任何方式组合。
[0037] 本说明书中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的 替代特征加 W替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子 而已。
[0038] 本发明相关说明:
[0039] 1、检波器:检波器电源端口 Vcc、Vos接电源信号。检波器接地端GND接地。当检波器 使能端巧使能时,输入信号通过检波器输入端口Vin从高频调幅波中检出原调制信号 的,并通过检波器输出端口Vout输出原调制信号。
[0040] 2、Pin为固态功率放大器输入功率;P1为电调衰减器输出功率;P2和P3为3地电桥 输出功率;P4为限幅器输出功率;Pout为固态功率放大器输出功率;Pin加上电调衰减器插 入损耗等于P1;P1加上3地电桥的插入损耗等于P2和P3;P2加上限幅器插入损耗等于P4;P4 加上射频放大链路增益等于化ut;
[0041] 为了验证本发明的正确性,设计了 L波段输出功率50地m的固态功率放大器。样件 原理框图如图2所示。
[0042] -种固态功率放大器的功率控制电路包括一个自动电平控制环路及一个限幅 器2。所述自动电平控制环路1包括电调衰减器11,3地电桥12,检波电路13,差动积分器14;
[0043] 溫补口限电路15。所述检波电路13包括第一电容Cl(除此之外还可W包括电阻R8、 电容C4、C5)、检波器U2W及电源;
[0044] 差动积分器14包括第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第屯电阻R7,第二电容 C2、第Ξ电容C3(除此之外,还可W包括C6、C7)、运算放大器U1W及电源;
[004引所述溫补口限电路15包括第一电阻R1、第二电阻R2、第Ξ电阻R3、二极管D1W及电 源。
[0046] 固态功率放大器的输入信号Pin接入电调衰减器11的1端口,电调衰减器11的2端 口接入3地电桥12的1端口,3地电桥12的2端口接入限幅器2,最后接入射频放大链路3的输 入端,经过功率放大后输出化ut。
[0047] 3地电桥12的3端口通过第一电容C1(还可W加上第五电容C4和匹配电阻R8),接入 检波器U2的Vin端;+5V电压通过滤波电容巧接入检波器U2的Vcc端;检波器U2输出端产生的 检波信号通过的Vout端输出。
[0048] 检波器U2的Vout端输出的检波信号通过第四电阻R4、第五电阻R5分压产生信号 v+;第一电阻Rl、第二电阻R2、第Ξ电阻R3、二极管D1对电源端进行分压产生溫补口限信号 V-dV+和V-信号分别通过电阻R6、R7,电容C2、C3接入运算放大器U2的+IN1和-IN1端。运算放 大器U 2的V 0 U11端产生的控制信号V T接入电调衰减器1 1的控制端3端口。其中
其中Vbr为二极 管D1在25°C时反向击穿电压Vbr,Vbr的溫度的变化系数为N,N的单位是V/°C;检波器在线性 检波区的检波系数为Κ,Κ的单位是V/地;要补偿溫度T°C时射频放大链路的增益随溫度变化 量M*(T-25°C),需调整得到R1、R2、R3的值,使等??
成立,Μ为射 频放大链路增益随溫度的变化系数。
[0049] 所述运算放大器U2采用LM158;所述检波器U1采用l;rc5531;所述二极管D1采用肖 特基二极管CDC7631。
[0050] 当溫度T°C时,固态功率放大器的输出功率Pout = P2+G0+M*(T-25°C),其中Go为射频 放大链路和限幅器在25°C时的总增益,Μ为射频放大链路增益随溫度的变化系数,单位为 地/°C;当Pin <忘时,自动电平控制环路处于开环状态,Pout = P2+G0+M* (T-25°C);当Pi。>帝 时,自动电平环路处于闭环状态

廷中运为25°C时自动电平控制环路的输出功率设定值,^ 为工作溫度范围内固态功率放大器的输出功率额定值。
[0051] 本发明并不局限于前述的【具体实施方式】。本发明扩展到任何在本说明书中披露的 新特征或任何新的组合,W及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
【主权项】
1. 一种固态功率放大器的功率控制电路,其特征在于包括: 自动电平控制环路,用于当输入信号功率值Pin幅度变化时,将自动电平控制环路输出 功率值P2稳定在自动电平控制环路输出功率设定值当所述自动电平控制环路输出功率 值内经过限幅器以及射频放大链路后,形成的输出功率Poudl定在输出功率设定值&上; 限幅器,用于当自动电平控制环路稳定过程中,自动电平控制环路输出功率P2大
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