JPH066611Y2 - 出力制御回路 - Google Patents

出力制御回路

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JPH066611Y2
JPH066611Y2 JP11487688U JP11487688U JPH066611Y2 JP H066611 Y2 JPH066611 Y2 JP H066611Y2 JP 11487688 U JP11487688 U JP 11487688U JP 11487688 U JP11487688 U JP 11487688U JP H066611 Y2 JPH066611 Y2 JP H066611Y2
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明 石倉
豊太郎 沢
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  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 〔考案の目的〕 (産業上の利用分野) 本考案は出力制御回路に関する。
(従来の技術) 第3図に従来の出力制御回路のブロック図を示す。増幅
器1に信号が入力されると、この信号を電力増幅して、
負荷3に与える。方向性結合器6は信号ラインと検出ラ
インとからなり信号ラインを通過する増幅器1からの進
行波電力に比例した電力を検出ラインから取り出す。こ
の信号電力は電圧検出回路4で検出されて電圧信号とし
て比較器5に入力され、外部からの基準信号と比較さ
れ、この比較結果が増幅器1に制御信号として加わる。
増幅器1は制御信号により増幅率が変更され、その出力
を変更する。例えば基準の送信出力に相当する基準信号
を外部から比較器に与えておけば、増幅器1→方向性結
合器8→電圧検出回路9→比較器5→増幅器1のフィー
ドバックループにより基準の送信出力に合わせる。
ところで、従来の出力制御回路に増幅器1からの出力電
力を取り出すために用いられている方向性結合器8は基
板上に印刷パターンで信号ラインと検出ライン、それぞ
れのストリップラインを設けねばならず、基板上で非常
に大きな面積をとっていた。また方向性結合器8の結合
度を強くしようとすると検出ラインで消費される電力の
分だけ負荷3に供給できる電力が減少する(損失の増
加)といった不具合があった。
そこでこの不具合を解決すべく方向性結合器8を用いず
に、第4図に示すように出力ライン上のある一点で電圧
を検出し小形で効率の良い出力制御回路にしようとする
と、負荷3からの反射が有る系ではこの反射のために検
出点の電圧が増減し、負荷3の定在波比(以下VSWR
という)の絶対値および位相が使用周波数帯域内で変化
する場合には前述したフィードバックループによって制
御された増幅器1からの出力電圧が目的の送信出力とは
異なった送信出力に制御されてしまうという問題があっ
た。
(考案が解決しようとする課題) 上述の如く従来の出力制御回路では、この出力電力検出
に方向性結合器を使っているので、基板上に信号ライン
と検出ラインとをストリップラインで設けねばならず基
板上で大きな面積をとっていた。また検出ラインで消費
される電力の分だけ負荷に供給される電力が減少(損失
の増加)するという問題点があった。
また、方向性結合器を用いず出力ライン上のある一点で
電圧を検出して自動出力制御を行なおうとすると負荷か
らの反射のために検出点の電圧が増減し、使用周波数帯
域内において負荷のVSWRの絶対値および位相が変化
した場合、出力制御回路の出力が変動してしまったり目
的の送信出力とは異なった送信出力に制御されてしまう
という問題点があった。そこで本考案はこの問題点に鑑
みてなされたもので、損失が少なく、負荷からの反射に
よるVSWRの変動に強い出力制御回路を提供すること
を目的とする。
〔考案の構成〕
(課題を解決するための手段) 入力信号を増幅する増幅器の出力の出力電圧を検出する
第1の出力電圧検出回路と、この第1の電圧検出回路の
電圧検出点から電気長が前記増幅器の入力信号周波数の
1/4波長だけ離れた点に前記増幅器の出力の出力電圧検
出点を有する第2の出力電圧検出回路と、前記第1の出
力電圧検出回路と前記第2の出力電圧検出回路の各々の
検出電圧を合成する合成回路と、この合成回路の合成電
圧と外部からの基準電圧との差の電圧により前記増幅器
の増幅率を変える手段とを具えたことを特徴とする。
(作用) 本考案では増幅器からの入射波(進行波)と負荷からの
反射波によってできる合成波(これを定在波という)の
波長が入力信号周波数の1/2波長になるということに鑑
みて、出力制御回路の出力検出を電気長が増幅器の入力
信号周波数の1/4波長の間隔となる2点に各々設けた電
圧検出回路により行なっている。このため、各電圧検出
回路により検出される各電圧を合成する合成回路により
合成された値は常に一定となる。これにより、損失を減
少させ、更に負荷からの反射によるVSWR(定在波
比)の変動の影響を受けにくくしている。
(実施例) 以下添付図面を参照して本考案の実施例を詳細に説明す
る。
第1図は本考案の出力制御回路の一実施例である。なお
第1図において第3図及び第4図に示した従来の回路と
同様な機能を果たす部分には便宜上同一の符号を付して
その詳細動作説明を省略する。
第1図において、増幅器1に例えば824.04MHZ
から848.97MHZの周波数帯域の高周波が入力さ
れると、増幅器1は信号を電力増幅して、負荷3に加え
る。この際、増幅器1から出力された信号(入射波)は
負荷3による反射波と合成され第2図に示す信号のよう
になる。この信号Wを定在波といい、この信号Wの波長
は増幅器1に加えられた高周波信号の波長をλとすれば
丁度1/2λとなる。増幅器1から出力された信号電力
は、長さ1/4λ(ここでλは増幅器1に加えられた入力
(高周波)信号の波長をいう)でインピーダンス50Ω
のストリップライン2の両端の各点A,Bに各々設けら
れた電圧検出回路6,7にそれぞれ加えられる。
この場合、第2図に示されるように点Bでの電圧をaと
して、点Aでの電圧をbとすればこのaとbを加えた電
圧の値は必ず電圧cの2倍となる。このような関係が保
たれているので、1点での電圧検出に比べて損失を少な
くでき、負荷3からの反射によるVSWRの変動の影響
を受けにくくなっている。電圧検出回路6はコンデンサ
61,64、抵抗62及びダイオード65等から構成さ
れており、電圧検出回路7も同様の構成となっている。
ここで、点Aからの電力信号はコンデンサ61を介して
ダイオード65で整流された直流電圧として検出され
る。抵抗62は整流するための電流を流すための抵抗で
ある。同様にして点Bからの電力信号も電圧検出回路7
を介して直流電圧として検出される。電圧検出回路6,
7で検出された電圧信号は抵抗42,43,44及びオ
ペアンプ41等により構成された加算器4の抵抗43,
44にそれぞれ加わり加算する。この加算された信号は
比較器5に加わり外部からの基準信号と比較され、この
比較結果が制御信号として増幅器1に加わる。増幅器1
はこの制御信号により増幅率が変更され、その出力を変
更する。例えばアンテナ端で3Wの送信出力に相当する
基準信号を比較的に与えておけば、増幅器1→点A,B
における電圧検出回路6,7→加算器4→比較器5→増
幅器1のフィードバックループにより前記824.04
MHZから848.97MHZの周波数帯域の信号はアンテ
ナ端でほぼ3Wの送信出力に制御される。
また、本実施例では電気長がλ/4の間隔となる2点の
電圧検出点を得るためにストリップラインを使用してい
るが、π形やT形のLC回路による集中定数回路で構成
しても良いことは勿論である。
〔考案の効果〕
以上説明したように本考案の出力制御回路によれば、方
向性結合器を用いる場合よりも電力損失を少なくでき
る。このため負荷に十分な電力を供給できる。また、負
荷からの反射によるVSWRの変動の影響を受けにくい
ので、一定の出力を出すことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の出力制御回路の一実施例の回路図、第
2図は本考案の一実施例に係る波形図、第3図は従来の
出力制御回路図、第4図は従来の他の出力制御回路図で
ある。 1…増幅器、 2…ストリップライン(電気長λ/4,50Ω)、 3…負荷、4…加算器、5…比較器、 6,7…電圧検出回路、W…定在波。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】入力信号を増幅する増幅器の出力の出力電
    圧を検出する第1の出力電圧検出回路と、 この第1の電圧検出回路の電圧検出点から前記増幅器の
    入力信号周波数の1/4波長に相当する電器長離れた点に
    おける前記増幅器の出力の出力電圧を検出する第2の出
    力電圧検出回路と、 前記第1の出力電圧検出回路と前記第2の出力電圧検出
    回路の各々の検出電圧を合成する合成回路と、 この合成回路の合成電圧と所定の基準電圧との差電圧に
    より前記増幅器の増幅率を制御する手段と を具えたことを特徴とする出力制御回路。
JP11487688U 1988-08-31 1988-08-31 出力制御回路 Expired - Lifetime JPH066611Y2 (ja)

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JP11487688U JPH066611Y2 (ja) 1988-08-31 1988-08-31 出力制御回路

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JPH0236217U JPH0236217U (ja) 1990-03-08
JPH066611Y2 true JPH066611Y2 (ja) 1994-02-16

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JPH0236217U (ja) 1990-03-08

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