[實用新型]一種X波段固態功率放大器有效
| 申請號: | 201720132153.0 | 申請日: | 2017-02-14 |
| 公開(公告)號: | CN206422751U | 公開(公告)日: | 2017-08-18 |
| 發明(設計)人: | 張富強 | 申請(專利權)人: | 陜西東方華通微波科技有限公司 |
| 主分類號: | H03F3/20 | 分類號: | H03F3/20;H03F3/195 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 710100 陜西省西安市國家民*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 波段 固態 功率放大器 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種放大器,具體地涉及一種X波段固態功率放大器。
背景技術
現有同類技術主要表現在體積大、耗熱、功能單一,滿足不了需求方的要求,同類功放大致流程由:外部射頻信號送入功率放大器輸入端把有用小信號放大到一定功率后再送入激勵級進一步放大功率,然后送入末級功放進行功率放大到規定的大信號,經隔離器進行駐波匹配后輸出;一般的功率放大器只有簡單的信號放大作用,除了體積大,電流耗散厲害,功能單一,很難滿足系統的整體要求。
實用新型內容
本實用新型所解決的技術問題是提供一種適用于雷達系統的大功率探測,具有小電流功耗,功能集成度高等優點的X波段固態功率放大器。
為解決上述的技術問題,本實用新型采取的技術方案:
一種X波段固態功率放大器,包括兩路電調諧衰減控制電路、前級信號放大電路、激勵放大電路、末級功率放大電路、脈沖電源控制電路、隔離器、功率分配電路、偏置電路以及電源調制電路;外部射頻輸入信號經過電調諧均衡控制電路和功率分配電路后,送入前級信號放大電路進行信號放大,由激勵放大電路激勵放大后,送入末級功率放大電路放大經隔離器輸出,第二定向耦合器由末級功率放大電路微帶耦合小信號后,經由一分二功分器完成兩路輸出耦合9A和輸出耦合9B,脈沖電源控制電路分別與前級信號放大電路、激勵放大電路、末級功率放大電路連接,前級信號放大電路連接有第一定向耦合器;所述偏置電路連接有第一定向耦合器,所述電源調制電路分別連接偏置電路、脈沖電源控制電路及隔離器。
與現有技術相比,本實用新型具有耗電流小、功能多,可靠性高等特點,適用于各種同頻段雷達系統的大功率探測,具有小電流功耗,功能集成度高等優點,可廣泛應用于機載、艦載、車載及彈載等軍民用裝備中。
附圖說明
圖1為本實用新型的連接框圖;
圖2為本實用新型的微波通道及供電連接框圖。
具體實施方式
下面將結合附圖以及具體實施例來詳細說明本實用新型,在此本實用新型的示意性實施例以及說明用來解釋本實用新型,但并不作為對本實用新型的限定。
參照圖1至圖2,本實用新型公開了一種X波段固態功率放大器,包括兩路電調諧衰減控制電路1、前級信號放大電路2、激勵放大電路3、末級功率放大電路4、脈沖電源控制電路5、隔離器6、功率分配電路10、偏置電路11以及電源調制電路12;外部射頻輸入信號經過電調諧均衡控制電路1和功率分配電路10后,送入前級信號放大電路2進行信號放大,由激勵放大電路3激勵放大后,送入末級功率放大電路4放大經隔離器6輸出,第二定向耦合器8由末級功率放大電路4微帶耦合小信號后,經由一分二功分器9完成兩路輸出耦合 9A和輸出耦合9B,脈沖電源控制電路5分別與前級信號放大電路2、激勵放大電路3、末級功率放大電路4連接,前級信號放大電路2連接有第一定向耦合器7;所述偏置電路11連接有第一定向耦合器7,所述電源調制電路12分別連接偏置電路11、脈沖電源控制電路5及隔離器6。
外部輸入信號經過兩路電調諧衰減控制電路1送入前級信號放大電路2和功率分配電路10進行信號放大,再經過激勵放大電路3 激勵放大后,送入末級功率放大管4放大后經隔離器6輸出。
第二定向耦合器8由末級功率放大電路4進行微帶信號耦合后,送入一分二功分器9完成兩路輸出耦合端口OUT1和OUT2。
脈沖電源控制電路5分別與前級信號放大電路2、激勵放大電路 3、末級功率放大電路4連接,前級信號放大電路2連接有第一定向耦合器7。
兩路電調諧衰減控制電路1的作用為:一路由外部控制0dB~ 3dB進行整個頻帶的頂降調節,另外一路是由外部控制0~15dB進行功放輸入端的衰減控制,滿足系統的級聯關系。
輸入檢測由一個定向耦合器完成10dB信號耦合,輸出耦合功分器由定向耦合器輸出經過一分二功分器完成兩路輸出耦合,分別完成 33dB和32dB的信號耦合度,其中一路作為功放檢波輸出,一路作為功率檢測輸出。
脈沖電源控制電路采用大容量的儲能電容及高速MOSFET驅動器和MOSFET功率開關,保證了對電源開啟及關斷時間的要求,且電源反應時間在100ns以內,如果在射頻激勵信號內加同周期調制套脈沖,上升時間和下降時間反應速度在15ns左右,優于之前提出的開關上升/下降時間300ns的指標要求。
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