CN204578480U - 可调微波功率放大器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种可调微波功率放大器。其包括第一耦合器、第一检波器、第一微波功率放大管、第二微波功率放大管、环形器、第二耦合器、第二检波器、负载、处理器、电源偏置电路、单刀双掷受控开关和衰减器,微波信号依次经过衰减器、第一耦合器、第一微波功率放大管或第二微波功率放大管、环形器。第二耦合器,第一耦合器和第二耦合器将部分微波信号分离出来进入第一检波器和第二检波器进行检波后再分别输入处理器,电源偏置电路向处理器和两个微波功率放大管供电。本实用新型能够对微波功率放大管进行供电控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及微波通信技术领域,特别是涉及一种可调微波功率放大器。
背景技术
微波功率放大器使用的微波功率放大管由于半导体自身特点,都有较高的静态电流,即在没有对微波信号进行功率放大时也有较高的功耗。微波功率放大管只对输入信号进行放大,输出信号会随着输入信号的变化而变化,这就需要一个输出功率控制。在负载不匹配的情况下,输出的信号反射至微波功率放大管上,长时间反射会使微波功率放大管寿命下降,甚至可能造成微波功率放大器的损坏。由此可见,精确的输出控制技术和良好的负载匹配技术对微波功率放大器具有举足轻重的作用。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种可调微波功率放大器,能够对微波功率放大管进行供电控制。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种可调微波功率放大器,包括第一耦合器、第一检波器、第一微波功率放大管、第二微波功率放大管、环形器、第二耦合器、第二检波器、负载、处理器、电源偏置电路、单刀双掷受控开关和衰减器,微波信号从微波输入端口输入到所述衰减器的输入端,所述衰减器的输出端连接所述第一耦合器的输入端,所述第一耦合器的输出端连接所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管的输入端,所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管的输出端输出放大后的微波信号到所述环形器,所述环形器的一端作为微波输出端口,所述环形器的另一端连接所述第二耦合器的输入端,所述第二耦合器的输出端连接所述负载,所述衰减器的控制端连接所述处理器,所述第一耦合器的耦合端连接所述第一检波器的输入端,所述第一检波器的输出端连接所述处理器,所述第二耦合器的耦合端连接所述第二检波器的输入端,所述第二检波器的输出端连接所述处理器,电源从电源接口输入到所述电源偏置电路,所述电源偏置电路向所述处理器供电以及通过所述单刀双掷受控开关向所述第一微波功率放大管或所述第二微波功率放大管供电,所述单刀双掷受控开关的受控端连接所述处理器;其中,所述处理器对所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号进行比较,在所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号之间的差值超过第一预设阈值时,控制所述衰减器增大衰减幅度,在所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号之间的差值超过第二预设阈值时,控制所述单刀双掷受控开关接通所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管中的一者,而断开所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管中的另一者。
区别于现有技术的情况,本实用新型的有益效果是:通过对微波功率放大管输入前和输出后的分离出的微波信号进行检波,在比较两个检波信号的差值,在差值超过预设阈值时,从当前的微波功率放大管切换到另一个微波功率放大管,从而能够对微波功率放大管进行供电控制,达到保护微波功率放大管的目的。
附图说明
图1是本实用新型实施例可调微波功率放大器的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参见图1,是本实用新型实施例可调微波功率放大器的结构示意图。本实施例的可调微波功率放大器包括第一耦合器1、第一检波器2、第一微波功率放大管3、第二微波功率放大管4、环形器5、第二耦合器6、第二检波器7、负载8、处理器9、电源偏置电路10、单刀双掷受控开关11和衰减器12。
微波信号从微波输入端口输入到衰减器12的输入端,衰减器12的输出端连接第一耦合器1的输入端,第一耦合器1的输出端连接第一微波功率放大管3和第二微波功率放大管4的输入端,第一微波功率放大管3和第二微波功率放大管4的输出端输出放大后的微波信号到环形器5,环形器5的一端作为微波输出端口,环形器5的另一端连接第二耦合器6的输入端,第二耦合器6的输出端连接负载8,衰减器12的控制端连接处理器9,第一耦合器1的耦合端连接第一检波器2的输入端,第一检波器2的输出端连接处理器9,第二耦合器6的耦合端连接第二检波器7的输入端,第二检波器7的输出端连接处理器9,电源从电源接口输入到电源偏置电路10,电源偏置电路10向处理器9供电以及通过单刀双掷受控开关11向第一微波功率放大管3或第二微波功率放大管4供电,单刀双掷受控开关11的受控端连接处理器9。
其中,处理器9对第一检波器2和第二检波器7的检波信号进行比较,在第一检波器2和第二检波器7的检波信号之间的差值超过预设阈值时,控制受控开关11接通第一微波功率放大管3和第二微波功率放大管4中的一者,而断开第一微波功率放大管3和第二微波功率放大管4中的另一者。也就是说,如果当前工作的是第一微波功率放大管3,则切换到第二微波功率放大管4,如果当前工作的是第二微波功率放大管4,则切换到第一微波功率放大管3。
具体而言,微波信号从微波输入端口输入到第一耦合器1的输入端,第一耦合器1将微波信号传输到第一微波功率放大管3或第二微波功率放大管4,同时将部分微波信号分离出来,从耦合端输出后进入第一检波器2,第一检波器2将输入的微波信号检波后变成直流控制信号送入处理器9。第一微波功率放大管3或第二微波功率放大管4对微波信号进行放大后输出到环形器5,微波信号经过环形器5从微波输出端口输出,并且同时输出到第二耦合器6,微波信号从第二耦合器6的耦合端输出后进入第二检波器7,第二检波器7将输入的微波信号检波后变成直流控制信号送入处理器9。处理器9接收第一检波器2和第二检波器7送入的检波信号,并对第一检波器2和第二检波器7的检波信号进行比较,在检测到第一检波器2和第二检波器7的检波信号之间的差值超过第一预设阈值时,向衰减器12的控制端发出控制信号控制衰减器12增大衰减幅度,在第一检波器2和第二检波器7的检波信号之间的差值超过第二预设阈值时,向单刀双掷受控开关11的受控端发出控制信号控制单刀双掷受控开关11从一个输出端切换到另一个输出端,当前工作的微波功率放大管掉电,另一个微波功率放大管工作,从而实现对微波功率放大管的供电控制功能,达到保护微波功率放大器的目的。当然,如果处理器9检测到第一检波器2和第二检波器7的检波信号之间的差值低于第二预设阈值,则控制单刀双掷受控开关11的状态不变。
通过上述方式,本实用新型实施例的可调微波功率放大器通过对微波功率放大管输入前和输出后的分离出的微波信号进行检波,在比较两个检波信号的差值,在差值超过预设阈值时,从当前的微波功率放大管切换到另一个微波功率放大管,从而能够对微波功率放大管进行供电控制,达到保护微波功率放大管的目的。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (1)
1.一种可调微波功率放大器,其特征在于,包括第一耦合器、第一检波器、第一微波功率放大管、第二微波功率放大管、环形器、第二耦合器、第二检波器、负载、处理器、电源偏置电路、单刀双掷受控开关和衰减器,微波信号从微波输入端口输入到所述衰减器的输入端,所述衰减器的输出端连接所述第一耦合器的输入端,所述第一耦合器的输出端连接所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管的输入端,所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管的输出端输出放大后的微波信号到所述环形器,所述环形器的一端作为微波输出端口,所述环形器的另一端连接所述第二耦合器的输入端,所述第二耦合器的输出端连接所述负载,所述衰减器的控制端连接所述处理器,所述第一耦合器的耦合端连接所述第一检波器的输入端,所述第一检波器的输出端连接所述处理器,所述第二耦合器的耦合端连接所述第二检波器的输入端,所述第二检波器的输出端连接所述处理器,电源从电源接口输入到所述电源偏置电路,所述电源偏置电路向所述处理器供电以及通过所述单刀双掷受控开关向所述第一微波功率放大管或所述第二微波功率放大管供电,所述单刀双掷受控开关的受控端连接所述处理器;
其中,所述处理器对所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号进行比较,在所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号之间的差值超过第一预设阈值时,控制所述衰减器增大衰减幅度,在所述第一检波器和所述第二检波器的检波信号之间的差值超过第二预设阈值时,控制所述单刀双掷受控开关接通所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管中的一者,而断开所述第一微波功率放大管和所述第二微波功率放大管中的另一者。
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