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[實用新型]一種射頻電源功放電路有效

專利信息
申請號: 201721105877.2 申請日: 2017-08-31
公開(公告)號: CN207184427U 公開(公告)日: 2018-04-03
發明(設計)人: 王衡;劉知華 申請(專利權)人: 中山市凱美電子有限公司
主分類號: H03F1/02 分類號: H03F1/02;H03F1/08
代理公司: 廣東中億律師事務所44277 代理人: 覃向紅,杜海江
地址: 528400 廣東省中山*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 射頻 電源 功放 電路
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種功放電路,特別是一種射頻電源功放電路。

背景技術

功率放大電路一般采用功放器作為電路核心器件,在功放器內部的功放管是相對脆弱的電氣元件,具有靜電和熱敏感性較高,射頻過載敏感,損耗高的性質,很容易因大功率激勵的輸入而造成短路,甚至會因過載導致功放管發熱受損,如果功放器在射頻領域這種大功率環境下工作,弊端由為突出;一些市面上的射頻電源的功放電路會專門為功放器設置保護電路和功率補償電路,先限制電路的最大輸出,保護功放管,再通過功率補償電路提高功放器的功率輸出,而這種設計方法會使得功放電路占用很大的設備內部空間,同時性能較弱,所以普通射頻電源的體積都相對寬大,但產生射頻的功率并不理想。

發明內容

為了克服現有技術的不足,本實用新型提供一種工作穩定、電路結構簡單、輸出功率大的射頻電源功放電路。

本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:

一種射頻電源功放電路,包括射頻耦合電路,所述射頻耦合電路的輸入端連接有第一直流輸入電路和第二直流輸入電路,所述射頻耦合電路的輸入端設置有接入射頻驅動信號RFPA1和RFPA2端口。

所述射頻耦合電路包括耦合器T1、電容C10、電容C12、電容C13、電容C14、電容C15、電容C16、電容C20、電容C22、電容C23、電容C24、電阻R1、電感L3和電感L4;所述耦合器T1的2引腳分兩路,一路依次通過所述電容C15和電容C14接地,另一路通過所述電阻R1接所述耦合器T1的4引腳;所述耦合器T1的3引腳接所述耦合器T1的1引腳;所述耦合器T1的3引腳與所述耦合器T1的1引腳間節點輸出射頻信號RFPA;所述電容C13一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容C14與所述電容C15間的節點,另一路通過所述電容C12接地;所述電感L3一端接所述電容C12與所述電容C13間的節點,另一端通過所述電容C10接地;所述電容C10與所述電感 L3間的節點接入所述射頻驅動信號RFPA1;所述電容C16一端接所述電阻R1與所述耦合器T1的4引腳間節點,另一端通過所述電容C24 接地;所述電容C23一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容C16 與所述電容C24間的節點;另一路通過所述電容C22接地;所述電感 L4一端接所述電容C22與所述電容C23間的節點,另一端通過所述電容C20接地;所述電容C20與所述電感L4間的節點接入所述射頻驅動信號RFPA2。

所述第一直流輸入電路包括電感L2、電容C3、電容C4、電容C6、電容C7、電容C8和電容C9;所述電容C9一端接地,另一端通過所述電容C8接地;所述電容C7一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容C8與所述電容C9間的節點,另一路通過所述電容C6接地;所述電容C3一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容C6與所述電容C7間的節點,另一路通過所述電容C4接地;所述電感L2一端接所述電容C4與所述電容C3間的節點,另一端接所述電容C10與所述電感3間的節點;所述電容C3與所述電容C6間的節點接入直流電源 VDC。

所述第二直流輸入電路包括電感L5、電容C18、電容C19、電容 C27、電容C28、電容C29和電容C30;所述電容C30一端接地,另一端通過所述電容C29接地;所述電容C28一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容C29與所述電容C30間的節點,另一路通過所述電容 C27接地;所述電容C19一端接地,另一端分兩路,一路接所述電容 C27與所述電容C28間的節點,另一路通過所述電容C18接地;所述電感L5一端接所述電容C18與所述電容C19間的節點,另一端接所述電容C20與所述電感4間的節點;所述電容C19與所述電容C27間的節點接入直流電源VDC。

本實用新型的有益效果是:本實用新型包括射頻耦合電路,射頻耦合電路的輸入端連接有第一直流輸入電路和第二直流輸入電路,兩路同相射頻驅動信號輸入射頻耦合電路,第一直流輸入電路和第二直流輸入電路接入直流電源VDC功率,射頻驅動信號經過直流電源VDC 的功率放大和隔流電源的直流去除,最終由耦合器進行功率耦合,并輸出與射頻驅動信號同頻的射頻信號,功率能達到1000W以上,無需設置功率放大器,能有效地減少射頻功放電路占用設備的內部空間,且不會因過載現象導致功放故障或者失效,性能優異。

附圖說明

下面結合附圖和實施例對本實用新型進一步說明。

圖1是本實用新型的電路原理圖。

具體實施方式

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