[发明专利]一种大功率微波固态功放供电及保护电路在审
申请号: | 202010786793.X | 申请日: | 2020-08-07 |
公开(公告)号: | CN111884604A | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
发明(设计)人: | 周二风;朱良凡;蔡庆刚;汪伦源;刘光亮;郑君;刘煜文 | 申请(专利权)人: | 安徽华东光电技术研究所有限公司 |
主分类号: | H03F1/52 | 分类号: | H03F1/52;H02M1/00 |
代理公司: | 安徽华普专利代理事务所(普通合伙) 34151 | 代理人: | 谢建华 |
地址: | 241000 安徽省芜湖*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大功率 微波 固态 功放 供电 保护 电路 | ||
本发明提供一种大功率微波固态功放供电及保护电路,具有微波固态功放温度检测电路单元、微波固态功放栅压供电电路单元、微波固态功放漏压供电和过压、过流保护电路单元以及微波固态功放漏压供电和过温、供电时序保护电路单元。本发明提供的一种大功率微波固态功放供电及保护电路,可以为微波固态功放供电,且能有效解决大功率微波固态功放过压、过流、过温、加电时序错误时对功放的保护,减少经济损失,提升了功放的稳定性和可靠性。
技术领域
本发明主要涉及电子测量测控技术领域,特别涉及一种大功率微波固态功放供电及保护电路。
背景技术
在微波设备中,大功率微波固态功放是系统中关键的部件之一,价格较昂贵,然而其自身具有栅压(负压)和漏压(正压)加电时序(先负后正)的要求,时序错误会导致功放烧毁。同时,微波固态功放如过压、过流、过温条件下工作,也会造成功放损坏。
发明内容
1.发明目的
本发明提供一种大功率微波固态功放供电及保护电路,在大功率微波固态功放产生过压、过流、过温、加电时序错误时对功放进行有效保护,减少经济损失,提升了功放的稳定性和可靠性。
2.发明内容
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种大功率微波固态功放供电及保护电路,包括MCU控制器、温度传感器、 DAC转换器、电压反相器、电压射随器、负控正电路、电压取样电路、两个电压比较器、电流检测电路、逻辑门-与门、驱动器、MOSFET、微波固态功放;所述MCU控制器、所述温度传感器、所述逻辑门-与门相连,构成微波固态功放温度检测电路单元;所述MCU控制器、所述DAC转换器、所述电压反相器、所述电压射随器、所述微波固态功放相连,构成微波固态功放栅压供电电路单元;所述MCU控制器、所述DAC转换器、所述电压取样电路、两个所述电压比较器、所述电流检测电路、所述逻辑门-与门、所述驱动器、所述MOSFET、所述微波固态功放相连,从而构成微波固态功放漏压供电和过压、过流保护电路单元;所述MCU控制器、所述DAC转换器、所述电压反相器、所述负控正电路、所述逻辑门-与门、所述驱动器、所述MOSFET、所述微波固态功放相连,从而构成微波固态功放供电时序保护电路单元。
进一步的,所述温度传感器和所述MCU控制器连接,所述MCU控制器使能开关与所述逻辑门-与门一输入端连接;所述MCU控制器与所述DAC转换器连接,所述DAC转换器与所述电压反相器连接,所述电压反相器输出端连接所述电压射随器和所述负控正电路,所述电压射随器与所述微波固态功放的栅极连接,所述负控正电路与所述逻辑门-与门一输入端连接;所述DAC转换器与其中一个所述电压比较器的“+”输入端连接,该所述电压比较器的“-”输入端与所述电压取样电路连接,且该所述电压比较器的输出端与所述逻辑门-与门一输入端连接;所述DAC转换器与另一所述电压比较器的“+”输入端连接,该所述电压比较器的“-”输入端与所述电流检测电路连接,且该所述电压比较器的输出端与所述逻辑门-与门一输入端连接;所述逻辑门-与门输出端与所述驱动器连接,所述驱动器、所述电流检测电路和所述微波固态功放的漏极与所述MOSFET连接。
进一步的,所述MCU控制器接收温度传感器数据,所述温度传感器用于检测所述微波固态功放温度,同时通过所述逻辑门-与门控制所述微波固态功放漏压供电状态。
进一步的,所述负控正电路分别与所述电压反相器、所述逻辑门-与门相连,实现负压先于正压的逻辑关系,保证所述微波固态功放先栅压后漏压加电时序,提供功放加电的安全性。
进一步的,所述电压取样电路和所述电流检测电路分别实现所述微波固态功放+Vdd供电电压的采集和所述微波固态功放电流的采集功能,同时所述电流检测电路还实现电流-电压的转换功能。
进一步的,两个所述电压比较器分别实现微波固态功放最大工作电压与基准电压比较和微波固态功放最大工作电流与基准电压比较。
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