[实用新型]一种GaN功率放大器上电掉电时序控制电路有效
申请号: | 202120404093.X | 申请日: | 2021-02-23 |
公开(公告)号: | CN214380826U | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 李咏梅 | 申请(专利权)人: | 武汉正维电子技术有限公司 |
主分类号: | H03F1/30 | 分类号: | H03F1/30;H03F1/52;H03F3/21 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 许美红 |
地址: | 430074 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 gan 功率放大器 掉电 时序 控制电路 | ||
本实用新型公开了一种GaN功率放大器上电掉电时序控制电路,包括主控芯片及与主控芯片相连的栅压开关控制电路和漏压开关控制电路;栅压开关控制电路包括相连的栅压逻辑控制单元电路和栅压开关单元电路,栅压逻辑控制单元电路与主控芯片、系统整机输出的栅压控制信号连接,栅压开关单元电路与栅极连接;漏压开关控制电路包括相连的漏压逻辑控制单元电路和漏压开关单元电路,漏压逻辑控制单元电路与主控芯片连接,漏压开关单元电路与漏极连接;栅极和漏压逻辑控制单元电路之间还连接有栅压检测单元电路。本实用新型能够完成GaN功率放大器的栅极和漏极上电掉电时序控制,成本低廉,并且能够在电路上其他器件异常时仍能有效保护GaN功率放大器不被烧毁。
技术领域
本实用新型属于电子技术领域,具体涉及一种GaN功率放大器上电掉电时序控制电路。
背景技术
随着现代通信技术的发展,对通信系统中的核心部件功率放大器的要求越来越高:高功率、高效率、大带宽、低成本和小型化。传统的LDMOS功率放大器已无法满足以上要求。得益于材料工艺及制造工艺的提升,具有大带宽、高功率、高效率的GaN功率放大器应运而生,并应用于通信系统中。由于其栅极工作在负压状态,且对上电掉电的时序有着严格的要求,在电路设计或者使用不当的情况下极易发生GaN功率放大器的损坏。因此,GaN功率放大器的栅极和漏极上电掉电时序控制电路的设计就尤为重要。
目前,业内普遍使用的方案是采用专用的负压芯片来控制GaN功率放大器的上电掉电时序,但这种方案成本高昂,并且无法有效避免电路上其他器件异常造成时序异常而导致GaN功率放大器烧毁的情况。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种GaN功率放大器上电掉电时序控制电路,完成GaN功率放大器的栅极和漏极上电掉电时序控制,并且在电路上其他器件异常时仍能有效保护GaN功率放大器不被烧毁。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
一种GaN功率放大器上电掉电时序控制电路,包括主控芯片及与主控芯片相连的栅压开关控制电路和漏压开关控制电路;
栅压开关控制电路包括相连的栅压逻辑控制单元电路和栅压开关单元电路,栅压逻辑控制单元电路与主控芯片、系统整机输出的栅压控制信号连接,栅压开关单元电路与GaN功率放大器的栅极连接;
漏压开关控制电路包括相连的漏压逻辑控制单元电路和漏压开关单元电路,漏压逻辑控制单元电路与主控芯片连接,漏压开关单元电路与GaN功率放大器的漏极连接;GaN功率放大器的栅极和漏压逻辑控制单元电路之间还连接有栅压检测单元电路。
进一步地,栅压开关控制电路还包括栅压产生单元电路,栅压产生单元电路与栅压开关单元电路连接。
进一步地,主控芯片内部设有DAC模块,DAC模块与栅压产生单元电路连接。
进一步地,栅压产生单元电路内部设有反比例放大器,将DAC模块输出的正电压值反向。
进一步地,该时序控制电路还包括电压转换单元电路,将系统整机输入的电源电压转换为时序控制电路的工作电压。
进一步地,电压转换单元电路的负压具有掉电延时功能。
进一步地,该时序控制电路还包括电源,提供时序控制电路的工作电压。
进一步地,主控芯片为MCU。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的GaN功率放大器上电掉电时序控制电路,能够完成GaN功率放大器的栅极和漏极上电掉电时序控制,成本低廉,并且能够在电路上其他器件异常时仍能有效保护GaN功率放大器不被烧毁。
附图说明
图1是本实用新型的GaN功率放大器上电掉电时序控制电路图。
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