一种Ku波段放大电路的制作方法

文档序号:14795908发布日期:2018-06-28 05:01阅读:405来源:国知局
一种Ku波段放大电路的制作方法

本实用新型涉及Ku波段放大电路,特别涉及一种Ku波段功率可调可控的放大电路。



背景技术:

随着现代卫星通信技术的快速发展,Ku波段电磁环境越来越复杂,对功率的精度要求越来越高。现代通信中,电磁干扰越来越成为一个重要的问题,通过控制功率的输出可在保证通信质量的情况下,减小电磁之间的相互干扰。在现代通信中,功率的大小可控制通信的传输距离,我们可以在保证通信质量的情况下,最大程度的通过控制功率来达到通信调节的需求,因此可控的高精度的数控可调放大电路对于减少电磁干扰,提高通信质量至关重要。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种新型Ku波段放大电路,该电路结构简单、具有功率可控、功率率控制精度高,可用于提高通信质量。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种Ku波段放大电路,包括末级功率放大器、数控衰减器,所述的数控衰减器与末级功率放大器连接,输入信号依次经数控衰减器、末级功率放大器后输出。

所述的数控衰减器包括信号输入端、信号输出端、五位衰减控制输入端。

所述的数控衰减器和末级功率放大器之间串接第一级放大器。

所述的放大电路还包括π型衰减器,所述的π型衰减器串接在数控衰减器和第一级放大器之间。

所述的放大电路还包括前级隔离器、后级隔离器,输入信号经前级隔离器后送入到数控衰减器的输入端;第一级放大器的输出信号近后级隔离器后送入到末级功率放大器的输入端。

所述的第一级放大器和末级功率放大器的材料为砷化镓。

本实用新型的优点在于:1、设计的一种新型的Ku波段放大电路,结构简单、实现方便;2、通过数控衰减器来调节不同衰减量,衰减范围可调、衰减精度高、稳定性好,应用范围更广;3、该电路功率控制精度高、增加高、稳定性好;4、在放大电路的输入和输出端分别设置隔离器,用于保护前级设备;5、第一级放大器和末级功率放大器采用材料为砷化镓的集成芯片,利用其在Ku波段高增益性能,输出功率大的特点,可以很好地实现本电路的高增益,高功率,从而实现高三阶的指标。

附图说明

下面对本实用新型说明书各幅附图表达的内容及图中的标记作简要说明:

图1为本实用新型Ku波段放大电路结构框图;

图2为本实用新型Ku波段放大电路原理图。

上述图中的标记均为:1、前级隔离器;2、数控衰减器;3、π型衰减器;4、第一级放大器;5、后级隔离器;6、末级功率放大器。

具体实施方式

下面对照附图,通过对最优实施例的描述,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

如图1所示,一种Ku波段放大电路,末级功率放大器、数控衰减器,数控衰减器与末级功率放大器连接,输入信号依次经数控衰减器、末级功率放大器后输出。数控衰减器包括信号输入端、信号输出端、五位衰减控制输入端。数控衰减器包括信号输入端、信号输出端用于信号的输入和输出,五位衰减控制输入端为五个输入端,用于控制数控衰减器工作在不同的衰减范围。通过数控衰减器的衰减控制端控制衰减量,进而控制电路的增益,大大增加末级功率放大器的工作范围,达到输出功率的调节。

数控衰减器和末级功率放大器之间串接第一级放大器。在数控衰减器和第一级放大器之间串接π型衰减器。输入信号经前级隔离器后送入到数控衰减器的输入端;第一级放大器的输出信号近后级隔离器后送入到末级功率放大器的输入端。采用第一级放大器为电路提供足够的增益,及为末级提供驱动功率,末级功率放大主要提供增益及输出功率。在放大电路的输入和输出端分别设置隔离器,用于保护前级设备。第一级和第二级放大器电路利用其高增益性能可以提高信号增益,解决了仅利用一级放大器特性构成的电路引起的增益低的问题。

如图2所示,在优选的实施例中,前级隔离器、数控衰减器、π型衰减器、第一级放大器、后级隔离器、末级功率放大器依次串联形成Ku波段放大电路。信号经数控衰减器控制衰减,从而达到控制增益的目的,进而控制末级功放的输入功率从而达到控制输出功率的作用。

数控衰减器具有5位控制位分别控制1dB,2dB,4dB,8dB,16dB,每一位对应一个衰减控制位引脚,通过给各位加高电平来控制衰减,通过外部给TTL电平来控制即可,组合衰减量范围可达31dB,通过控制衰减量来控制增益,大大增加了功率放大器的工作范围。当然,根据不同需求采用不同的数控衰减器其衰减位和组合得到的衰减范围不同。

第一级放大器是实现小信号的放大,从而达到末级功率放大器所需的输入功率,输入端的前级隔离器是为了当第一级放大器失配时防止第一级放大器的信号串到模块前级设备,达到保护前级设备的作用,因第一级放大器是内匹配的器件,加入隔离器可以改善输入匹配。

数控衰减器位于整个电路中第一级放大器与末级功率放大器之前,主要是因为本模块增益较高,在两级放大器之前加入衰减器可大大改善前级的输入匹配,防止自激现象的发生。末级功放位于整个放大电路的输出端口主要是为了尽可能的减小差损,从而增大输出功率。π型衰减器主要是防止第一级放大器输入功率过大,同时匹配第一级放大器。当电路整体的小信号增益不够时,可通过去掉π型衰减器来提高小信号增益。在末级功放与第一级放大器之间加后级隔离器是为了改善末级功放的输入匹配,防止末级功放的变化影响前级的放大及衰减器的衰减。第一级放大器增益较高,为末级提供足够的驱动功率,但模块增益较高,易出现自激现象的发生,在第一级放大器与末级功率放大器之间加隔离器主要是降低自激现象。

本电路所用数控衰减器是集成在一个芯片里面,其外形尺寸小,易于装配,衰减精度高,稳定性好;第一级和第二级放大器均是由集成在砷化镓芯片构成,利用其在Ku波段高增益性能,输出功率大的特点,可以很好地实现本电路的高增益,高功率,从而实现高三阶的指标。该电路小信号增益高,输出功率大,并且输出功率可控的作用。使得电路的性能得到了进一步提高。

显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,均在本发明的保护范围之内。

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