ES2238708T3 - Amplificador de alta frecuencia conmutable. - Google Patents
Amplificador de alta frecuencia conmutable.Info
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- H03G1/0005—Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal
- H03G1/0088—Circuits characterised by the type of controlling devices operated by a controlling current or voltage signal using discontinuously variable devices, e.g. switch-operated
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- H03F3/72—Gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
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Abstract
SE PROPONE UNA CONEXION PARA UN AMPLIFICADOR, QUE SIRVE PARA MANTENER CONSTANTE LA IMPEDANCIA TANTO EN ESTADO DE CONEXION ACTIVO, COMO EN ESTADO DE CONEXION PASIVO. ESTO SE CONSIGUE GRACIAS A UN DIODO ACCIONABLE. ESTE DIODO PERMITE EL PASO DE LAS SEÑALES DE ALTA FRECUENCIA, INCLUSO CUANDO EL AMPLIFICADOR 7 ESTA DESCONECTADO.
Description
Amplificador de alta frecuencia conmutable.
La invención parte de un circuito para un
amplificador, en el que el amplificador amplifica una señal de alta
frecuencia, del tipo de la reivindicación principal.
Se conocen a partir del estado de la técnica
circuitos para amplificadores de señales de alta frecuencia, que
posibilitan un control del factor de amplificación del
amplificador. Se consigue una realización especialmente sencilla en
este caso a través de la conexión y desconexión respectivas del
amplificador propiamente dicho. Esto se lleva a cabo a través de la
aplicación o desconexión de una tensión de funcionamiento. Pero los
amplificadores presentan, según el estado de conmutación, diferentes
resistencias de ondas en sus entradas y/o salidas.
El circuito según la invención para un
amplificador con los rasgos característicos de la reivindicación
principal tiene, sin embargo, la ventaja de que a través de un
diodo conectado en paralelo al amplificador se consigue una
adaptación de la resistencia de las ondas del circuito para los dos
estados de conmutación del amplificador. Puesto que las
resistencias de las ondas en los dos estados de conmutación son
casi iguales, se simplifica la adaptación de partes del circuito
conectadas en el amplificador. La optimización de toda la
amplificación y/o del comportamiento de ruido de todo el circuito no
tiene que realizarse ya teniendo en cuenta varios estados de
conmutación del amplificador. En particular, en el caso de conexión
del amplificador con elementos de filtro, se mantiene totalmente su
capacidad de selección delante y detrás del amplificador en todos
los estados de funcionamiento.
Un ejemplo de realización de la invención se
representa en el dibujo siguiente y se explica en detalle en la
descripción siguiente. La figura 1 muestra un aparato radio
teléfono y la figura 2 muestra el circuito amplificador según la
invención.
La figura 1 representa un emisor / receptor de
radio 100. El emisor / receptor de radio 100 presenta una antena
101, que está conectada tanto con la unidad de recepción 102 como
también con una unidad de emisión 103. Tanto la unidad de emisión
103 como también la unidad de recepción 102 están conectadas con una
parte de baja frecuencia 104. La antena 101 se utiliza para emitir
señales de radio frecuencia y para recibirlas. En el caso de
recepción de señales, la antena 101 convierte las señales en
señales eléctricas de alta frecuencia y las transmite a la unidad
de recepción 102. La unidad de recepción 102 demodula las señales
eléctricas de alta frecuencia y las conduce a la parte de baja
frecuencia 104. Durante la transmisión de señales de alta
frecuencia, la parte de baja frecuencia 104 conduce a la unidad de
emisión 103 informaciones que deben ser transmitidas. La unidad de
emisión 103 recibe las informaciones, las convierte en señales
eléctricas de alta frecuencia y amplifica las señales eléctricas de
alta frecuencia. La antena 101 las emite al medio ambiente.
La figura 2 muestra el circuito de un
amplificador, como se puede disponer, por ejemplo, en el emisor 102
o en el receptor 103. A través de la entrada 1, que está conectada
con un primer filtro 2, se establece a través de un primer
condensador 3, de un primer punto de acoplamiento 5 y de un segundo
condensador 6 la comunicación en la conexión de entrada del
amplificador 7. La salida del amplificador 7 está conectada con un
tercer condensador 9, con un segundo punto de acoplamiento 9, con
un cuarto condensador 10 así como con un filtro 11. La salida 12
del filtro 11 está conectada con otros componentes del emisor o del
receptor. La entrada de la tensión de servicio del amplificador 7
está conectada a través de un tercer punto de acoplamiento 15 con un
conmutador 16 y a través del conmutador 16 con el potencial de
referencia o con la tensión de funcionamiento U_{B}. Entre el
primer punto de acoplamiento 5 y el segundo punto de acoplamiento 9
está incorporado un diodo 18 en la dirección de bloqueo en paralelo
al amplificador. El diodo 18 está conectado a través del segundo
punto de acoplamiento 9 y a través de una resistencia 13 con la
tensión de servicio U_{B}. A través del primer punto de
acoplamiento 5 y de una bobina 14 se establece la conexión entre el
diodo 18 y el tercer punto de acoplamiento 15, que posibilita una
conexión sobre el potencial de referencia o la tensión de
funcionamiento U_{B}. A través de la entrada de funcionamiento 17
se conmuta el conmutador 16.
El amplificador 7 es conectado y desconectado por
la señal de control, que es alimentada a través de la línea 17. La
señal de control conecta el amplificador, por ejemplo en un
receptor, siempre que se ha detectado en las fases siguientes del
circuito una intensidad demasiado reducida de la señal en la línea
12. Pero también es posible que en un emisor, la instrucción para
la emisión de una potencia más alta proceda de la estación de base.
El amplificador 7 es alimentado temporalmente con la tensión de
funcionamiento U_{B} en función de la señal de control o está
conectado con el potencial de referencia y en este caso está
conectado pasivo. En el caso de un amplificador conectado, es
decir, en una posición del conmutador, que conecta el tercer punto
de acoplamiento 15 con la tensión de funcionamiento U_{B}, se
amplifica la señal, que se encuentra en el amplificador 7 a través
de la línea 1, el filtro 2 así como los condensadores 3 y 6 y se
emite a la línea 12 a través de los condensadores 8 y 10, así como
a través del filtro 11. Cuando a través de la señal de control en
la línea 17 el conmutador 16 coloca la entrada de la tensión de
funcionamiento del amplificador en el potencial de referencia,
entonces se desconecta el amplificador. Sin medidas de prevención
adicionales, el amplificador para la señal de entrada de alta
frecuencia representaría una impedancia de alto ohmiaje. Los
componentes conectados delante y detrás serían perjudicados en su
función. Cuando el amplificador 7 está desconectado, se aplica en
el primer punto de acoplamiento 5 un potencial de referencia, puesto
que está conectado a través de la bobina 14 en cuanto a la tensión
continua con el punto de acoplamiento 15. Con un dimensionado
adecuado de la resistencia 13, fluye una corriente continua desde
la fuente de tensión U_{B} a través de la resistencia 13 hasta el
nodo 9 y desde allí a continuación a través del diodo 18 hasta el
primer punto de acoplamiento 5 y finalmente a través de la bobina
14 y del conmutador 16 hacia el potencial de referencia. Con esta
corriente se acciona el diodo 18 en la dirección de paso y presenta
de esta manera una impedancia baja. La señal de alta frecuencia
sobre la línea 1 puede llegar ahora desde el filtro 2 a través del
diodo 18 hacia el filtro 11, pero no puede ser amplificada, sino
que es ligeramente amortiguada a través de las pérdidas del diodo.
Este circuito tiene la ventaja adicional de que en el caso de una
derivación activa del diodo, se conmuta una derivación activa de la
señal con propiedades conocidas y reproducibles de transmisión de la
señal y, por lo tanto, no es casual la atenuación de la señal.
Cuando el amplificador está conectado, es decir,
en el caso de conexión del punto nodal 15 con la tensión de
funcionamiento U_{B}, este potencial de tensión continua se
encuentra en todos los tres puntos nodales 5, 9 y 15 de una manera
uniforme. Puesto que de esta manera no se alcanza la tensión umbral
del diodo 18, se bloquea y muestra una resistencia alta. De esta
manera, la señal de alta frecuencia de la línea no pasa a través de
la derivación del diodo. Todos los condensadores presentes en el
circuito sirven para el desacoplamiento de las señales de alta
frecuencia de la tensión de control de tensión continua. Como
filtro, por ejemplo, en una unidad de recepción 102, el filtro 2 es
un filtro doble, el filtro 11 es, por ejemplo, un filtro pasabanda
adaptado.
En otra forma de realización, es posible el
control del amplificador 7 a través de una conexión de entrada
adicional, en la que se encuentra una tensión de control. Además,
también es posible una forma de realización con una conmutación
controlada con corriente.
Claims (6)
1. Circuito para un amplificador, especialmente
para un emisor / receptor de radio (100), en el que el amplificador
(7) amplifica una señal de alta frecuencia y presenta una conexión
de entrada, una conexión de la tensión de funcionamiento y una
conexión de salida, en el que el amplificador (7) es conmutable a
través de la conexión de la tensión de funcionamiento a un estado
activo o a un estado pasivo, caracterizado porque el
amplificador (7) está conectado a través de la conexión de la
tensión de funcionamiento con un primer punto de acoplamiento (15),
en el que se aplica una tensión de funcionamiento conmutable y
porque al menos un diodo (18) montado en paralelo al amplificador
(7) está conectado en el lado de entrada a través de un segundo
punto de acoplamiento (5) en la conexión de entrada del
amplificador (7) con el primer punto de acoplamiento (15) y en el
lado de salida a través de un tercer punto de acoplamiento (9) en
la conexión de salida del amplificador (7) con la tensión de
funcionamiento (15) y porque el segundo y el tercer punto de
acoplamiento (5, 9) se encuentran entre condensadores (3, 6, 8,
10).
2. Circuito para un amplificador según la
reivindicación 1, caracterizado porque el amplificador (7)
está conectado activo cuando se aplica un primer valor de la
tensión de funcionamiento en el primer punto de acoplamiento y el
diodo (18) bloquea y porque el amplificador (7) está conmutado
pasivo y el diodo (18) está conmutado en posición de paso cuando se
aplica un segundo valor de la tensión en el primer punto de
acoplamiento (15).
3. Circuito para un amplificador según la
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque delante o detrás
del diodo (18) está montada una resistencia (13) y delante o detrás
del diodo está montada una bobina (14).
4. Circuito para un amplificador según las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la resistencia
(13) y la bobina (14) están seleccionadas de tal forma que en la
dirección de paso del diodo (18) fluye una corriente continua entre
la fuente de tensión de la tensión de funcionamiento y el potencial
de referencia.
5. Circuito para un amplificador según las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el amplificador
(7) presenta una conexión de control adicional.
6. Circuito para un amplificador según las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el circuito
sirve para la atenuación definida de la señal de alta frecuencia en
la línea (1).
Applications Claiming Priority (2)
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