一种电调增益均衡器电路制造技术

技术编号:6512180 阅读:302 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供一种电调增益均衡器电路,以解决现有技术中在补偿增益平坦度时无法电调改变从而导致调试难度大、成本高的问题。本发明专利技术的电调增益均衡器电路,包括电压VCC、/4微带线以及两个变容二极管,/4微带线连接在RFin和RFout之间,电压VCC连接在/4微带线上,两个变容二极管并联在/4微带线的末端并分别接地。由于本发明专利技术的均衡器电路采用了变容二极管,利用变容二极管的电抗随着反向电压的改变而改变该电路的性能,实现了增益平坦度曲线可以通过电调改变的目的,调试灵活,而且节省时间成本和材料成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及移动通信系统中射频技术设计领域,尤其涉及一种电调增益均衡器电路
技术介绍
在目前的一些大功率、高增益功放链路,尤其是在前馈或AAP功放上,由于功放链路较长、所用腔壳较大,在批量生产时发现功放的增益波动容易受链路或腔壳变形的影响从而导致带内增益平坦度变化较大,极大的影响了调试效率。如果能够在链路上添加一个增益均衡器的电路,使得该电路在调试时,可以根据原带内增益平坦度的状况,改变增益均衡器的增益曲线,使其在一定频段内产生一个相反的增益曲线,那么就可以达到补偿带内增益平坦度的效果。如图1所示,在以频率为横坐标,增益为竖坐标的坐标轴中一共有三条曲线,其中,正斜率的曲线为功放曲线,功放的增益随着频率的升高而增大;均衡器曲线为需要添加的补偿曲线,它的增益随着频率的升高而减小;如果将这两个器件放在同一个射频链路上的话,它的增益平坦度(即增益VS频率曲线)就会变得平坦,成为“均衡后曲线”的水平直线状态。例如,一个功放在930MHz、60MHz的增益平坦度是ldB,而且是正斜率曲线,那么如果在前面串接一个电调增益均衡器,使得该均衡器在930MHz、60MHz频带内的增益曲线是负斜率趋势,且其带内增益平坦度是-ldB,那么就可以使得整个射频链路的增益大小在工作频带内保持一致,从而也就补偿了增益平坦度。现有技术中,为了补偿增益平坦度,常采用传统的链路匹配调试法。即在射频链路上添加电容或电感,使得在不影响该链路其他射频性能的前提下,改善其增益平坦度。但是采用这种方法,调试难度大,且一致性不好掌握,不能灵活应用。另外,申请号为200920057150. 0的申请文件公开了一种增益均衡器,这种均衡器采用耦合器,并在耦合器电路上加载适当的电阻电容,实现了频率可调,衰减可调,达到了补偿增益平坦度的效果。但是上述方案属于非电调增益均衡器的电路,这种电路的缺点就是每次要改变补偿曲线,就必须更新相应的电阻电容来对该均衡器重新进行调试,因此无论是在时间成本还是在材料成本上都很不划算。而且,不管是使用传统的链路匹配调试法或使用非电调的增益均衡器,要实现增益均衡的话,就必须通过烙铁对电路进行焊接调试,操作起来非常麻烦。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供一种电调增益均衡器电路,能够通过电调来改变增益平坦度曲线,更好地补偿增益平坦度。本专利技术的一种电调增益均衡器电路,包括电压VCC、 ^ 4微带线以及两个变容二极管,所述J /4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所述i /4微带线上,所述两个变容二级管并联在所述4 /4微带线的末端并分别接地。本专利技术还提供另外一种电调增益均衡器电路,包括电压VCC、Λ /4微带线、变容二极管、电容以及电阻,所述ι 4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所述1 /4微带线上,所述电容和电阻串联后与所述变容二极管并联在所述4 /4微带线的末端并分别接地。从以上方案可以看出,由于本专利技术为电调增益均衡器,工程师根据功放的增益曲线,只需要改变变容二极管的反向电压,做出与之相反的增益曲线来进行补偿,就可以达到均衡整个系统增益平坦度的效果,从而使得功放的增益在工作频段内有着更好的一致性, 大量节省了调试时间。另外本专利技术的电路,不需要通过烙铁对电路进行焊接调试,调试灵活,操作起来更加的简洁方便,而且在一定程度上也降低了材料成本。附图说明图1为增益均衡器效果示意图2为具体实施例一中的电调增益均衡器电路原理图; 图3为具体实施例二中的电调增益均衡器电路原理图; 图4为具体实施例三中的电调增益均衡器电路原理图; 图5为S21最大正斜率时相应的相位曲线; 图6为S21最大正斜率时相应的Sll曲线; 图7为S21最大负斜率时相应的相位曲线; 图8为S21最大负斜率时相应的Sll曲线; 图9为S21斜率为O时相应的相位曲线; 图10为S21斜率为0时相应的Sll曲线。具体实施例方式本专利技术提供一种电调增益均衡器电路,该电路能够解决现有技术中在补偿增益平坦度时无法电调改变从而导致调试难度大、成本高的问题。下面通过具体的实施例,对本专利技术的技术方案做进一步的描述。实施例一如图2所示,本专利技术的一种电调增益均衡器电路,包括电压VCC ι 4微带线以及两个变容二极管,所述/4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所述I /4 微带线上,所述两个变容二级管并联在所述Λ /4微带线的末端并分别接地。电压VCC用于给焊接在ι /4微带线上的两个变容二极管提供反向电压,;I /4微带线用于提供90度的相移,而本电路选用变容二极管,则是利用了变容二极管的结电容会根据反向电压的不同而在一定范围内发生改变的特性。由于变容二极管本身存在引线电感,这样的话,引线电感和结电容就可以构成一个串联谐振电路,当电压VCC提供的反向电压变化,变容二极管的结电容就会跟着改变,这样一来该变容二极管的谐振频点也会发生变化。在;1 /4微带线的设计上,对微带线的走向和阻抗没有什么硬性的要求,但是其移相的幅度必须在90度左右,变容二极管的选型跟该电路的使用频段有关,还可以根据需要在微带线上稍微移动其中一个变容二极管的位置以改变电路谐振点的范围。本电路的具体工作原理描述如下电路的射频信号从RFin端口输入,从RFout端口输出,在4 4微带线那个单元的电路(包括Λ /4微带线、变容二极管Vl和V2)在某个频点上产生蓓振,由于是串联谐振,因此属于直通现象,等效于直接接地短路,因而射频信号产生全反射,再重新从< 4微带线末端返回走向RFout端口,由于射频信号又走;il < 4 微带线的距离,因而其相位又滞后90度,因此从分岔口等效进去的话,其阻抗在smith圆图上由短路点转向了开路点,由于器件特性,这开路并不是理想的开路点,这样在主通路(即 RFin-RFout通路)上的阻抗只有略微改变,刚好就是利用这略微的改变来改变端口 RFin 的反射特性,从而影响这个通路的直通特性。由于谐振点的存在,在谐振点的两旁,不同的频点反射特性不一样,因而其直通损耗也不一样,正是这一点不一样才产生了在工作频段内增益大小不一样。因此本专利技术的电路,只需要通过改变变容二极管的反向电压,就可以改变谐振点的位置,进而就可以根据需要改变整个电路的“增益VS频率”曲线,补偿增益平坦度,达到均衡整个系统增益平坦度的效果。实施例二本实施例与上述实施例一的不同之处主要在于,本实施例中用一个电容和电阻的串联电路代替实施例一中的其中一个变容二极管。如图3所示,本实施例的一种电调增益均衡器电路中包括电压VCC、J /4微带线、变容二极管、电容以及电阻,所述Λ /4微带线连接在 RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所辻^ /4微带线上,所述电容和电阻串联后与所述变容二极管并联在所述2 /4微带线的末端并分别接地。所述电压VCC给所述变容二极管提供反向电压,根据功放的增益曲线,当改变所述反向电压时,谐振频点的位置发生变化从而得到补偿的增益曲线。实施例三作为一个优选的实施例,本专利技术的电调增益均衡器电路,在实施例一或实施例二的基础上,还可以增加一些其他的器件。如图4所示,在实施例一中的电路基础上(当然也可以以实施例二为基础添加下述的器件本文档来自技高网
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【技术保护点】
1. 一种电调增益均衡器电路,其特征在于,包括电压VCC、                                               /4微带线以及两个变容二极管,所述/4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所述/4微带线上,所述两个变容二级管并联在所述/4微带线的末端并分别接地。

【技术特征摘要】
1.一种电调增益均衡器电路,其特征在于,包括电压VCC、 /4微带线以及两个变容二极管,所述Λ /4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压 VCC连接在所述i /4微带线上,所述两个变容二级管并联在所辻^ /4微带线的末端并分别接地。2.一种电调増益均衡器电路,其特征在于,包括电压VCC、..? /4微带线、变容二极管、电容以及电阻,所述〗/4微带线连接在RFin和RFout之间,所述电压VCC连接在所述 /4 微带线上,所述电容和电阻串联后与所述变容二极管并联在所述Λ /4微带线的末...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈智勇李合理李钢
申请(专利权)人:京信通信系统中国有限公司
类型:发明
国别省市:81

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