[发明专利]基于变型电桥原理的射频放大器增益自动控制方法无效

专利信息
申请号: 200710120055.6 申请日: 2007-08-08
公开(公告)号: CN101123419A 公开(公告)日: 2008-02-13
发明(设计)人: 梁淮宁 申请(专利权)人: 中国科学院电子学研究所
主分类号: H03G3/20 分类号: H03G3/20;H03F3/189
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 梁爱荣
地址: 100080北*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种基于变型电桥原理对射频放大器增益自动控制方法,当比较端与参考端之间差分电压的改变量ΔUbc=Δk=0时,射频放大器增益获得高精度稳定,射频增益的改变量和调整量获得完全平衡;当增益的改变量和调整量获得完全平衡时:公式式中参数:ΔK1 (dB)为射频增益改变量;ΔL2 (dB)为数控衰减器衰减的改变重;K3 (dB)为自动增益控制电路参考端的信号增益;K4 (dB)为自动增益控制电路比较端的信号增益。本发明采用闭环增益控制方案,电路简单;增益控制精度高,增益控制精度可达到0.2dB;系统结构简单,便于高可靠性设计;研制成本低的,节省大量的实验费用。解决了现有射频放大器增益稳定性差、增益控制电路复杂、系统可靠性低、研制成本高的问题。
搜索关键词: 基于 变型 电桥 原理 射频放大器 增益 自动控制 方法
【主权项】:
1.一种基于电桥原理演变的变型电桥原理,用于闭环自动增益控制,特别是射频放大器增益自动控制方法,其特征在于,当射频放大器比较端与参考端之间差分电平的改变量ΔUbc=Δk=0时,射频放大器增益获得高精度稳定,射频增益的改变量和调整量获得完全平衡;当增益的改变量和调整量获得完全平衡时,以下公式成立:<mrow><mfrac><mrow><mo>|</mo><mi>&Delta;</mi><msub><mi>K</mi><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mn>3</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>|</mo><mi>&Delta;</mi><msub><mi>L</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mn>4</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac></mrow>上式是变型电桥原理的表达式,式中:ΔK1(dB)为射频增益改变量;ΔL2(dB)为数控衰减器衰减的调整量;K3(dB)为自动增益控制电路参考端的信号增益;K4(dB)为自动增益控制电路比较端的信号增益;增益控制的步骤如下:步骤1:基于变型电桥原理的射频增益控制电路,计算正常状态射频放大器的总增益为ZC0(dB):式中参数K1为第一增益,L2为第二增益,是一个数控衰减器,其衰减为L2,取对数后为L2(dB),P为射频输入功率,P是射频输出功率,dB为取对数;步骤2:当第一增益K1发生变化,成为K1(1±Δ),第二增益L2不变,ΔL=0,(1±ΔL)=1,计算第一总增益ZC的增量为ΔK1(dB)=(1±Δ)(dB),Δ表述第一增益K1的相对变化量;(1±Δ)(dB)为对改变量(1±Δ)取对数;步骤3:利用第一增益K1的改变量(1±Δ),计算并生成动态射频总增益ZC(dB)的变化量:ZC(dB)=ZC0(dB)+ΔK1(dB),使射频输出功率在总增益ZC变化后的射频输出功率P与第一增益K1(dB)的增量ΔK1(dB)同方向变化;步骤4:对射频增益控制电路c点的电压Uc取对数Uc(dBmv),给出变型电桥参考端的对数参考电平;对数参考电平Uc(dBmv)的大小取决于输入功率P;步骤5:对射频增益控制电路b点的电压Ub取对数Ub(dBmv),给出变型电桥比较端的对数电平,比较端的对数电平Ub(dBmv)的大小不仅取决于输入功率P,还取决于射频放大器的的总增益ZC(dB);ZC(dB)=K1(dB)-L2(dB)+[ΔK1(dB)-ΔL2(dB)]ΔK1(dB)为射频放大器增益变化量,ΔL2(dB)为数控衰减器衰减的调整量,Ub(dBmv)与第一增益K1(dB)的增量ΔK1(dB)同方向变化,与第二增益L2的增量ΔL2(dB)反方向变化;步骤6:计算射频增益控制电路b点对数电平Ub(dBmv)和c点对数电平Uc(dBmv)之间的差分电平k=Ub(dBmv)-Uc(dBmv);正常状态下的对数差分值k=k0,k0=Ub0(dBmv)-Uc0(dBmv);步骤7:k0是正常状态下参考之路电平和比较之路电平的对数差分值,k0可以跟踪系统增益,钳制系统增益在设定值;步骤8:正常状态下的差分电平k0对应的a点的衰减控制码为M0,M0=k0/N,N为数控衰减码变化一位对应Δk变化的数字量;当第一增益K1(dB)变为K1(dB)+ΔK1(dB),b点对数电平Ub(dBmv)也发生变化,使b点和c点之间的对数差分电平也发生变化成为k=k0+Δk,a点的动态数控衰减码M=k/N=M0+ΔM,数控衰减码增量ΔM=Δk/N与Δk同方向变化,即Δk/N与第一增益K1(dB)的改变量ΔK1(dB)同方向变化;步骤9:步骤1中第二增益L2属于总增益ZC的一部分,使第二增益L2的衰减调整量ΔL2(dB)与对数差分电平的增量Δk同方向变化,使输出功率P与ΔL2(dB)反方向变化;步骤10:利用输出功率P与ΔL2(dB)反方向变化,导致比较端对数电平Ub(dBmv)也与ΔL2(dB)反方向变化,并与第一增益K1的增量ΔK1(dB)同方向变化;步骤11:返回到步骤4,周而复始,当自动增益控制达到:|ΔK1(dB)|=|ΔL2(dB)|时,射频放大器动态总增益获得稳定,<mrow><mo>=</mo><mrow><mo>[</mo><msub><mi>K</mi><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>L</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>]</mo></mrow><mo>+</mo><mrow><mo>[</mo><msub><mi>&Delta;K</mi><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>&Delta;L</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>]</mo></mrow></mrow><mrow><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msub><mi>L</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>Z</mi><mrow><mi>C</mi><mn>0</mn></mrow></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow></mrow>又回到正常状态的总增益,重新稳定后的系统增益满足变形电桥原理:<mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mo>|</mo><mi>&Delta;K</mi></mrow><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mn>3</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>|</mo><msub><mi>&Delta;L</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow><mo>|</mo></mrow><mrow><msub><mi>K</mi><mn>4</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>dB</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></mfrac><mo>.</mo></mrow>
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