CN206099908U - Ku波段放大器电路 - Google Patents

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刘劲松
王�华
陈兴盛
蔡庆刚
汪伦源
赵影
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Abstract

本实用新型公开Ku波段放大器电路,该Ku波段放大器电路包括:第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器,第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器依次相连接。该Ku波段放大器电路克服了现有技术中的放大电路对于温度的适应性变得越来越差,在温度波动较大的情况下,放大器的增益变化量变得很大的问题,实现了放大器电路的高稳定性和高增益性。

Description

Ku波段放大器电路
技术领域
本实用新型涉及微波电子线路技术领域,具体地,涉及Ku波段放大器电路。
背景技术
随着卫星通信技术的飞速发展,现有的放大电路已经不能满足对于电路的放大的需求,现有放大电路对于温度的适应性变得越来越差,在温度波动较大的情况下,放大器的增益变化量变得很大。
那么如果设计Ku波段的放大器电路,怎样设计可以提高整个卫星收发链路的稳定性成为现有技术中亟需解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种Ku波段放大器电路,该Ku波段放大器电路克服了现有技术中的放大电路对于温度的适应性变得越来越差,在温度波动较大的情况下,放大器的增益变化量变得很大的问题,实现了放大器电路的高稳定性和高增益性。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种Ku波段放大器电路,该Ku波段放大器电路包括:第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器,所述第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器依次相连接。
优选地,所述温补衰减器的材料为砷化镓。
优选地,所述第一级放大器和所述第二级放大器的材料为砷化镓。
优选地,所述第一级放大器为增益为20dB的第一放大器;
所述第二级放大器为增益为20dB的第二放大器。
优选地,所述温补衰减器为在-55℃-78℃之间相对应的衰减量在变大3dB至减小2dB之间呈线性变化的温补衰减器。
优选地,所述温补衰减器集成于一个芯片中,且所述芯片上设置有易于安装的焊盘。
通过上述的实施方式,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是,该电路在Ku波段内具有很好温度补偿特以及较大的增益,提高了电路的稳定性,使得放大电路的性能得到了进一步提高。新型的种新型Ku波段具有温度补偿特性高增益放大器电路,以达到温补特性好、增益高、稳定好等目的。
本实用新型的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是说明本实用新型的一种Ku波段放大器电路的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。
本实用新型提供一种Ku波段放大器电路,该Ku波段放大器电路包括:第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器,所述第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器依次相连接。
通过上述的实施方式,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是,该电路在Ku波段内具有很好温度补偿特以及较大的增益,提高了电路的稳定性,使得放大电路的性能得到了进一步提高。新型的种新型Ku波段具有温度补偿特性高增益放大器电路,以达到温补特性好、增益高、稳定好等目的。
以下结合附图1对本实用新型进行进一步的说明,在本实用新型中,为了提高本实用新型的适用范围,特别使用下述的具体实施方式来实现。
在本实用新型的一种具体实施方式中,所述温补衰减器的材料为砷化镓。温补衰减器在低温情况下衰减量变大,高温下衰减量变小,它的这种温度补偿特性可以实现对环境温度低温到高温使整个放大器电路增益变化量小。
采用砷化镓材料构成的温补衰减器,利用其其温度补偿特性对整个放大器电路在温度变化大时增益变化量小,达到了温度补偿的作用。
在本实用新型的一种具体实施方式中,所述第一级放大器和所述第二级放大器的材料为砷化镓。通过上述的方式,利用砷化镓在Ku波段高增益性能,可以很好地实现本电路的高增益放大。
在本实用新型的一种具体实施方式中,为了实现第一级放大器和第二级放大器的信号的放大,所述第一级放大器为增益为20dB的第一放大器;
所述第二级放大器为增益为20dB的第二放大器。
在本实用新型的一种具体实施方式中,所述温补衰减器为在-55℃-78℃之间相对应的衰减量在变大3dB至减小2dB之间呈线性变化的温补衰减器。
在本实用新型的一种具体实施方式中,所述温补衰减器集成于一个芯片中,且所述芯片上设置有易于安装的焊盘。
放大器P1组成第一级放大器电路,为输入的Ku波段信号提供更大的增益;芯片I1组成温补衰减电路,主要作用是利用其温度补偿特性对整个放大器电路在温度变化大时增益变化量小;放大器P2组成第二级放大器电路,其作用是增大输出Ku波段信号的增益,有效在Ku波段高增益特性。
在本实用新型的一种最优选的实施方式中,Ku波段具有温度补偿特性高增益放大器电路的信号流程:Ku波段信号从IN端口输入,经过放大器构成的第一级放大电路是一个信号放大网络,在理想的匹配网络中,增益很大,信号放大器采用砷化镓材料,从而提高了输入信号在Ku波段的增益;信号通过输入第一级放大器后被加到温补衰减器,温补衰减器是一个采用砷化镓材料构成的温补衰减器,利用其温度补偿特性对整个放大器电路在温度变化大时增益变化量小,达到了温度补偿的作用;温补后的信号从温补衰减器被加到第二级放大器电路,经过温补衰减器后,输出信号的增益被进一步放大,从而实现了本电路结构的高增益温补作用。
本实用新型的温补衰减器电路利用其温度补偿特性对整个放大器电路在温度变化大时增益变化量小,达到了温度补偿的作用,第一级和第二级放大器电路利用其高增益性能可以提高信号增益,解决了仅利用一级放大器特性构成的电路引起的增益低、温补特性差低的问题;
温补衰减器电路是由砷化镓材料构成的温补衰减器,其外形尺寸小,又有易于装配的焊盘,便于装配,用在Ku波段时,温补特性好,稳定性好;第一级和第二级放大器均是由集成在砷化镓芯片放大电路构成,利用其在Ku波段高增益性能,可以很好地实现本电路的高增益放大。
在一种具体的实施例中,
Ku波段具有温度补偿特性高增益放大器电路在各个领域都得到了越来越广泛的应用,比如卫星通信中接收链路以及发射链路中才采用具有温度补偿特性高增益放大器电后可使较小的信号放大成较大的信号而且在温度波动大情况下放大器增益变化很小,以提高了整个卫星收发链路的稳定性;在有源相控阵雷达系统中,Ku波段具有温度补偿特性高增益放大器电路是有源相控阵雷达中TR组件的重要组成单元。利用两级小信号放大器和温补衰减器电路可以具有温度补偿特性高增益放大器电路,该电路也可由两级放大器电路和数控放大器加温补电阻构成。大多数利用两级小信号放大器和温补衰减器电路构成的温度补偿特性高增益放大器电路都存在温补特性好、增益高、稳定好等特点。
以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本实用新型的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本实用新型的思想,其同样应当视为本实用新型所公开的内容。

Claims (6)

1.一种Ku波段放大器电路,其特征在于,该Ku波段放大器电路包括:第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器,所述第一级放大器、温补衰减器和第二级放大器依次相连接。
2.根据权利要求1所述的Ku波段放大器电路,其特征在于,所述温补衰减器的材料为砷化镓。
3.根据权利要求1所述的Ku波段放大器电路,其特征在于,所述第一级放大器和所述第二级放大器的材料为砷化镓。
4.根据权利要求1所述的Ku波段放大器电路,其特征在于,所述第一级放大器为增益为20dB的第一放大器;
所述第二级放大器为增益为20dB的第二放大器。
5.根据权利要求1所述的Ku波段放大器电路,其特征在于,所述温补衰减器为在-55℃-78℃之间相对应的衰减量在变大3dB至减小2dB之间呈线性变化的温补衰减器。
6.根据权利要求1所述的Ku波段放大器电路,其特征在于,所述温补衰减器集成于一个芯片中,且所述芯片上设置有易于安装的焊盘。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106936391A (zh) * 2017-04-26 2017-07-07 成都联帮微波通信工程有限公司 一种宽带高平坦度的放大组件
CN107911085A (zh) * 2017-12-21 2018-04-13 北京遥感设备研究所 一种Ku波段低噪声放大器

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