一种电压可调的功放供电装置的制作方法

文档序号:18410755发布日期:2019-08-13 18:04阅读:481来源:国知局
一种电压可调的功放供电装置的制作方法

本发明涉及一种功放供电装置,特别是一种电压可调的功放供电装置。



背景技术:

随着雷达系统的使用要求,实现对功放功率可调的需求越来越迫切。调整功放功率输出的传统方式,是通过调整功放的输入激励来实现,但这种方式有不可克服的缺点,降低激励会使功放输出的波形变形严重,顶降大大增加,对系统性能造成很大的影响。而且目前常用的功放供电装置电压固定后,在工作过程中无法调整,必须停止供电,把产品开盖,进行调压电阻的更换,这些都无法满足系统使用要求,



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种电压可调的功放供电装置,解决以往装置是通过调整功放的输入激励来实现,但这种方式有不可克服的缺点,降低激励会使功放输出的波形变形严重,顶降大大增加,对系统性能造成很大的影响。且目前常用的功放供电装置电压固定后,在工作过程中无法调整,必须停止供电,把产品开盖,进行调压电阻的更换,这些都无法满足系统使用要求的问题。

一种电压可调的功放供电装置,包括:译码器电路、开关网络、电阻网络和电源。

其中译码器电路与开关网络相连,开关网络与电阻网络的相连,电阻网络与电源相连。

开关网络中开关的数量和电阻网络内电阻的数量一样,均为k,一路开关和一个电阻串联,然后k路开关电阻的串联电路再进行并联。

优选地,译码器电路为2-4译码器电路。

优选地,k为4路。

优选地,译码器电路为3-8译码器电路。

优选地,k为8路。

优选地,译码器电路为4-16译码器电路。

优选地,k为16路。

优选地,电源为功放供电电源。

优选地,电源是输入电压转+8v电源或者转+28v电源。

优选地,电压可调的功放供电装置工作时,控制信号进入译码器电路,译码器电路的输出接到开关网络,开关网络来控制电阻网络中电阻的通断,来实现阻值调整,电阻网络作为电源的调整电阻,来调整电源的输出电压。

本发明中电压可调的功放供电装置是通调整功放的供电电压来实现功率的调整,这样输出波形不会发生变形,真正实现了功放模块功率调整的目的,满足系统使用要求。

本发明提供一种电压可调的功放供电装置,采用调整电阻网络的值,进而调整功放供电电源的输出电压值,输出电压值变了,功放输出功率就会随之变化。本发明装置应用在功放系统上,可以满足功放模块在供电电源电压调整,进而实现功放输出功率可调的需求。

附图说明

图1是本发明一种电压可调的功放供电装置的结构图。

1.译码器电路2.开关网络

3.电阻网络4.电源

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本发明的具体实施方式作出详细说明。图1是本发明的电压可调的功放供电装置的结构图。图中,译码器电路1、开关网络2、电阻网络3、电源4。

使用时根据电源4想要调整的档位来选择译码器电路1:

例如想要四档可调,可以选择2-4译码器电路,想要8路可调,可选择3-8译码器电路,想要16路可调,可选择4-16译码器电路,依次类推。不同控制码可以实现译码器电路1的不同输出状态。

开关网络2和电阻网络3的数量可根据要调整的档数来确定,要实现几档的电压调整,就设置几路,考虑到产品可实现性,一般设置16路以下。

根据译码器电路1的路数来选择开关路数,开关网络2和电阻网络3一一串联,每路开关串联一路电阻,译码器电路1的输出电平控制开关的通断,开关通则此路电阻接通,开关断则此路电阻断开,不起作用。

电阻网络3不同路数的电阻通断会改变电阻网络3的值,电阻网络3的值变化了,电源4的输出电压就会变化,电压变化会带来功放输出功率的变化。

本发明的一种电压可调的功放供电装置,包括:译码器电路1、开关网络2、电阻网络3和电源4。

其中译码器电路1与开关网络2相连,开关网络2与电阻网络3的相连,电阻网络3与电源4相连。

开关网络2中开关的数量和电阻网络3内电阻的数量一样,均为k,一路开关和一个电阻串联,然后k路开关电阻的串联电路再进行并联。

k为4路、8路或16路。

电压可调的功放供电装置工作时,控制信号进入译码器电路1,译码器电路1的输出接到开关网络2,开关网络2来控制电阻网络3中电阻的通断,来实现阻值调整,电阻网络3作为电源4的调整电阻,来调整电源4的输出电压。

电源4为功放供电电源。

一般电源4是输入电压转+8v电源或者转+28v电源。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种电压可调的功放供电装置,包括:译码器电路(1)、开关网络(2)、电阻网络(3)和电源(4);采用调整电阻网络(3)的值,进而调整功放供电电源(4)的输出电压值,输出电压值变了,功放输出功率就会随之变化。本发明装置应用在功放系统上,可以满足功放模块在供电电源(4)电压调整,进而实现功放输出功率可调的需求。

技术研发人员:齐金月;任重;李杨
受保护的技术使用者:北京遥感设备研究所
技术研发日:2019.04.17
技术公布日:2019.08.13
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