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[實用新型]功率控制電路有效

專利信息
申請號: 201420512115.4 申請日: 2014-09-05
公開(公告)號: CN204316332U 公開(公告)日: 2015-05-06
發明(設計)人: 陳凌偉;張靜磊 申請(專利權)人: 深圳市海能達通信有限公司
主分類號: H02M3/156 分類號: H02M3/156
代理公司: 深圳市深軟鴻皓知識產權代理有限公司 44338 代理人: 朱民
地址: 518000 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 功率 控制電路
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及電子電路技術領域,特別涉及電子電路設計中的功率控制電路。

背景技術

功率控制電路是發射機的重要組成部分,在數字通信系統特別是非恒包絡調制系統中功率控制顯得尤為重要。目前手持對講機中主要是通過運算放大器來做電流檢測和功率控制的,隨著產業的發展,客戶需求的增加,這種控制方式已越來越無法滿足產品設計的需要。

運算放大器響應速度有限及RC(Resistance?Capacitance,電阻電容)積分電路延時,會導致功率上升曲線出現凸起甚至引起功放自激,給PA(PowerAmplifier,功率放大器)調試帶來極大困難。同時,隨著功率下降,這種現象會越來越明顯,嚴重制約了功率控制動態范圍。當前這種控制方式,在低功率1W出現自激概率已經非常高,DMR(Digital?MobileRadio,數字無線通信)設備(如對講機)各種機型都先后遇到過控制電路引起PA自激的問題,達到功率控制的極限。

隨著市場競爭越來越激烈,成本壓力也會越來越大,而當前控制電路的成本,占據了整個發射機成本的30%。PD600的控制電路雖然成本低,但電流檢測的動態范圍很有限(0.2A-2A),無法滿足大電流(如3.7V)的需求,雙PA輸出結構要求電流檢測的動態范圍達0.2A-4A。

如圖1所示,現有技術方案通過電流檢測電路中的取樣電阻對待檢測電路,如射頻功率放大器(Radio?Frequency?PowerAmplifier,RFPA)消耗的電流進行取樣得到取樣電流,經過電流檢測電路(如電流/電壓轉換電路,I/VConvertor)將取樣電流轉換成電壓,再與基帶電路提供的參考電壓APC在誤差放大電路(如減法電路,Subtracter)中進行誤差放大得到誤差電壓,最后用該誤差電壓來控制RFPA的偏置電壓,進而控制RFPA的輸出功率。

然而,現有功率控制電路中為兼顧功率上升下降時間和ACTP(瞬態切換鄰道功率)等指標往往會在誤差放大電路中加入RC積分電路,這就使得整個功率控制環路中存在較大延時,檢測電流的變化無法實時反應到功率控制電壓端。

另外,現有技術方案為了保證電流檢測的動態范圍足夠大,電流檢測電路往往需要采用成本極高的軌到軌(rail?torail)運算放大器,不利于降低對講機的生產成本。

實用新型內容

鑒于以上內容,本實用新型提出一種低成本大電流檢測動態范圍的功率控制電路。

所述功率控制電路包括:電池電壓及溫度補償電路、誤差放大電路、電流檢測電路及待檢測電路;所述電池電壓及溫度補償電路的輸出端與誤差放大電路的第一輸入端連接;所述誤差放大電路的第二輸入端與外部基帶電路連接,所述誤差放大電路的輸出端與電流檢測電路的輸入端連接;所述電流檢測電路的輸出端與待檢測電路連接。

進一步地,所述電流檢測電路的輸出端通過取樣電阻與待檢測電路連接,所述電流檢測電路的輸入端通過第一三極管和第二三極管與所述誤差放大電路的輸出端連接,所述第一三極管的基極、所述第二三極管的集電極與所述誤差放大電路的輸出端連接,且所述第一三極管的基極與所述第二三極管的基極連接。

進一步地,所述電池電壓及溫度補償電路包括:第一補償電阻至第八補償電阻,第一運算放大器、二級管及補償電容;所述第一補償電阻的第一端與電池電壓連接,第一補償電阻的第二端與第四補償電阻的第一端連接,第四補償電阻的第二端連接至第一運算放大器的第一同相輸入端;所述第二補償電阻的第一端連接至第一補償電阻的第二端及第四補償電阻的第一端,第二補償電阻的第二端接地;所述第三補償電阻的第一端連接至第四補償電阻的第二端及第一同相輸入端,第三補償電阻的第二端接地;所述第五補償電阻的第一端與一個固定電壓的分壓連接,第五補償電阻的第二端與第六補償電阻的第一端連接,第六補償電阻的第二端連接至第一運算放大器的第一反相輸入端;所述第七補償電阻的第一端通過所述二極管連接至第五補償電阻的第二端及第六補償電阻的第一端,第七補償電阻的第二端接地;所述第八補償電阻與補償電容并聯,且第八補償電阻的第一端連接至第六補償電阻的第二端及第一運算放大器的第一反相輸入端,第八補償電阻的第二端連接至第一運算放大器的第一輸出端。

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