一种基于门的无线电发射电路的制作方法

文档序号:7833276阅读:309来源:国知局
一种基于门的无线电发射电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种基于门的无线电发射电路,由门振荡器,整形缓冲器,高压功率门组成,音频信号输入门振荡器的调制端,经整形缓冲器分配成两路,分别驱动高压功率门的高侧管和低侧管,再复合到输出端经由天线发射电磁波。整电路由门构成,工作在开关状态,性能稳定可靠,无需级间屏蔽,无需天调,后级免去LC回路不产生直流分量,管耗小,效率高,适合初学者,或业余条件下安装和制作。
【专利说明】—种基于门的无线电发射电路

【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及一种无线电发射电路,尤其涉及一种基于门的高效无线电发射电路。

【背景技术】
[0002]常见的无线电发射电路基于晶体管构成,一般包括主振级,预放级和功放级。晶体管工作在动态区,须偏置电路,而选取一个合适的工作点,需要调试。高频信号容易泄露,经常会造成级间干扰,如产生自激,串扰等现象,为保证电路工作稳定必须各级加装屏蔽罩实施级间隔离。后级功放级,多为c类和E类功放,虽然功率管工作在开关状态,但需要有个LC回路作负载。须调整LC回路及天线回路使其谐振,才能进入良好的工作状态,调整不当会产生直流分量和驻波,很容易烧坏功率管。故调试发射电路成为一项专业性很强的工作,需要调试者有丰富的经验,并且要有专业的仪器配合下才能完成。其工作大,难度也不是一般初学者可以掌握。


【发明内容】

[0003]针对上述不足,本实用新型提供一种基于门的无线电发射电路,该电路原理简单,性能稳定可靠,各级间无需屏蔽罩隔离仍能保证正常工作,便于安装,作少量调试甚至免调试,即可上天线发射。
[0004]为了解决上述问题,本实用新型通过以下技术方案来实现:
[0005]一种基于门的无线电发射电路,包括门振荡器,整形缓冲器,高压功率门组成,其特征是:音频信号输入门振荡器的调制端,经整形缓冲器分配成两路,分别驱动高压功率门的高侧管和低侧管,再复合到输出端经由天线发射电磁波。
[0006]本实用新型的有益技术效果是:免天调,工作稳定,后级属于推挽输出很适合像天线这样的电容型负载,免去LC回路,不产生直流分量,管耗小,效率高,适合初学者,或业余条件下安装和制作。
[0007]

【专利附图】

【附图说明】
[0008]图1是本实用新型的系统框架图;
[0009]图2是本实用新型的电路原理图。

【具体实施方式】
[0010]以下结合说明书附图对本实用新型作进一步说明:
[0011]如图2,由Ul,U2两个非门及晶振Y1,旁路电容Cl,C2,耦合电容C3构成门振荡器,其中A点为门振荡器的调制端,音频信号由此端输入。电路主振频率的中心频率由晶振Y1决定,会因输入音频信号的电压高低稍有偏差形成频偏。电路起振后,在B点输出高频准方波,其幅度略低于5V,经U3,U4两个施密特触发器整形并分配成一模一样的两路标准方波,频率为主振频率,占空比50%,高电平+5V,低电平0V,分别送至C点和C’点。经电容耦合后其振幅保持不变,仍为5V,而D点的低电平被Dl 二极管钳位在-0.7V ;D’点的高电平被D2二极管钳位在+HV+0.7V,具体分析过程见下文。
[0012]后级的高压功率门由两只互补的高压高频大功率MOS管(Ql,Q2)组成,Ql为N-MOS 管,Q2 为 P-MOS 管。
[0013]当C点为低电平(OV)时,经C5耦合,Dl 二极管钳位后,D点为-0.7V,Ql的G-S极间存在反向电压0.7V,Ql截止;同时C’点同样为低电平(OV),经C6耦合后D’点为+HV-4.3V,Q2的G-S极间存在正向电压4.3V,Q2导通,复合在E点的电压为+HV。
[0014]当C点为高电平(+5V)时,经C5耦合,D点为+4.3V,Ql的G-S极间存在正向电压4.3V,Ql导通;同时C’点同样为高电平(+5V),经C6耦合到D’点,D2 二极管钳位后为+HV+0.7V,Q2的G-S极间存在反向电压0.7V,Q2截止,复合在E点的电压为OV。
[0015]于是,在E点就形成幅度为+HV,频率为主振频率的方波,经电容C8耦合后,直接送上天线,在天线上便会形成变化的电场产生电磁波。
[0016]由于Ql,Q2都是工作在开关状态,输出阻抗低,输出幅度就是高压输入端的电压+HV (即Rail-to-Rail输出),不会因负载而发生改变,故输出的电压幅度与天线长短、形态等无关,送上天线的电压幅度就是+HV。这样就免于对天线作调试,不用考虑LC回路的谐振、天线阻抗和驻波比VSWR等问题,直接拉跟半波长天线便能有效地产生电磁波,便于业余条件下安装。
[0017]后级属于推挽输出很适合像天线这样的电容型负载,因电路不存在电感负载,故不产生直流分量。不接天线时,+HV端只有少量电流,这是高压功率门中两MOS管开关时的切换电流,接上天线后才会有明显的电流产生,电流根据天线的负载情况变化,长的天线阻抗低,+HV端电流就大;短的天线阻抗高,电流就小,建议采用半波长天线。可以认为,+HV端的输入功率基本上转换成送上天线的发射功率,管耗低,效率高。调整+HV端的输入电压即可调整发射功率,这也是作调幅发射时的音频调制电压输入端。
[0018]由于电路各级均是基于门电路构成,工作在开关状态,级间泄露的干扰量影响不了门电路的高低电平,故级间无需作屏蔽,电路仍能正常工作,照常稳定输出主振频率的方波。
[0019]调试时,只需判断门振荡器是否起振,基本就成功了,再判断E点输出幅度是否达到+HV电压或差不多。具体方法如下,把音频端接地,测试B点是否正常输出晶振标称频率的方波,同样再测试C点和C’点,之后测试E点的频率是否相同,幅度应与+HV电压差不多。这相比传统的晶体管构成的发射电路的调试工作少很多,并且容易得多,很适合初学者,或业余条件下安装和制作,成功率也能得到大大的提高。
【权利要求】
1.一种基于门的无线电发射电路,包括门振荡器,整形缓冲器,高压功率门组成,其特征是:音频信号输入门振荡器的调制端,经整形缓冲器分配成两路,分别驱动高压功率门的高侧管和低侧管,再复合到输出端经由天线发射电磁波。
【文档编号】H04B1/04GK204068946SQ201420614502
【公开日】2014年12月31日 申请日期:2014年10月23日 优先权日:2014年10月23日
【发明者】黄远航 申请人:黄远航
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