[实用新型]一种宽带程控增益运放电路有效

专利信息
申请号: 201820718103.5 申请日: 2018-05-14
公开(公告)号: CN208079023U 公开(公告)日: 2018-11-09
发明(设计)人: 陈宇航;刘畅;夏子杰 申请(专利权)人: 南京信息工程大学
主分类号: H03F1/26 分类号: H03F1/26;H03F1/32;H03F1/42;H03F3/19;H03F3/68;H03G3/30
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人: 董建林
地址: 210044 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 实用新型公开了一种宽带程控增益运放电路,属于移动通信系统增益技术领域,包括超低噪声运算放大器组成的前级放大电路、中间级程控增益粗调电路、中间级程控增益细调电路和后级放大电路;本实用新型通过前级超低噪声运放抑制整个系统产生的噪声信号并调节直流偏置,中间一级粗调衰减和一级细调放大/衰减,实现整体可调,其增益均由主控实现程控,后级电流型反馈运放可提高系统带载能力,保证信号高频段不失真;对现有各类宽带运放电路进行合理优化和改造,增加了程控增益的功能,采用更好的方案十分有效的扩大了整个电路的增益范围以及获得了更宽的带宽,同时整个系统还具有十分优异的平坦度。
搜索关键词: 程控增益 运放电路 宽带 本实用新型 超低噪声 中间级 细调 运放 衰减 电路 后级放大电路 前级放大电路 移动通信系统 运算放大器 粗调电路 后级电流 系统产生 噪声信号 直流偏置 高频段 平坦度 系统带 粗调 可调 前级 主控 失真 程控 带宽 放大 反馈 优化 改造 保证
【主权项】:
1.一种宽带程控增益运放电路,其特征是,包括超低噪声运算放大器组成的前级放大电路、中间级程控增益粗调电路、中间级程控增益细调电路和后级放大电路;所述前级放大电路采用超低噪声运算放大器OPA847,所述OPA847的6号引脚通过R2连接到射频连接器端子P2,R2和P2中间的连线节点接R6接地电阻;OPA847的2号引脚和6号引脚之间连接电阻R5,OPA847的3号引脚连接到射频连接器端子P1的正向,OPA847的3号引脚连接接地电阻R1;OPA847的2号引脚通过电阻R4连接到射频连接器端子P1的反向,电阻R4连接和射频连接器端子P1的反向的连接线节点连接接地电阻R3;所述中间级程控增益粗调电路采用多路复用器LMH6574实现不同衰减通道的选择,所述LMH6574的IN0引脚通过电阻R1连接射频连接器端子P3,LMH6574的IN1引脚通过电阻R2连接射频连接器端子P3,LMH6574的IN2引脚通过电阻R4连接射频连接器端子P3,LMH6574的IN3引脚通过电阻R6连接射频连接器端子P3,LMH6574的IN1引脚通过电阻R3连接到GND,LMH6574的IN2引脚通过电阻R5连接到GND,LMH6574的IN7引脚通过电阻R7连接到GND,LMH6574的A0和A1引脚分别连接到排针H1的1号和2号引脚,排针H1的1号引脚连接到GND,LMH6574的OUT引脚通过电阻R10连接到射频连接器端子P4,LMH6574的OUT引脚通过串联的电阻R8和电阻R9连接到GND,LMH6574的FB引脚连接到电阻R8和R9之间,LMH6574的SD引脚和EN引脚连接到GND。
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  • 2018-11-30 - 2019-09-10 - H03F1/26
  • 本实用新型公开了一种超宽带低噪声放大器,包括第一双极型晶体管Q1、第二双极型晶体管Q2、第三双极型晶体管Q3和第四双极型晶体管Q4。本实用新型通过第二电感L2和第二电阻R2构成负反馈回路,对第一双极型晶体管Q1进行超宽带的功率匹配和噪声匹配,从而能够实现在0.5GHz~20GHz的超宽频率范围内的50欧姆输入阻抗匹配和输出阻抗匹配,也能够实现在0.5GHz~20GHz的超宽频率范围内的噪声系数低于4dB。此外,本实用新型的电路结构简单,电路整体面积小。
  • 一种超低噪声放大器-201821998701.9
  • 宋佳颖;蒋一帆 - 南京米乐为微电子科技有限公司
  • 2018-11-30 - 2019-09-10 - H03F1/26
  • 本实用新型公开了一种超低噪声放大器,包括级联的第一级放大单元、第二级放大单元和第三级放大单元,第一级放大单元的输入端连有输入匹配网络,第三级放大单元的输出端连有输出匹配网络,相邻两级放大单元之间连有级间匹配网络,三级放大单元中均采用PHEMT管作为放大器件,其特征在于:第三级放大单元中的PHEMT管有两个,仅在第三级放大单元的输入端和输出端设有定向耦合器。本实用新型能够解决传统低噪声放大器中普遍存在的噪声系数过高、线性度过低的问题。
  • 一种基于GaAs pHEMT工艺的中频放大器-201822199892.9
  • 蒋一帆 - 南京米乐为微电子科技有限公司
  • 2018-12-26 - 2019-09-10 - H03F1/26
  • 本实用新型公开了一种基于GaAs pHEMT工艺的中频放大器,包括:输入匹配单元、共源共栅放大单元、输出匹配单元和反馈单元;输入匹配单元、共源共栅放大单元和输出匹配单元依次相连,反馈单元设置在输入匹配单元和输出匹配单元之间,利用集总的方式防止了远超工作带外的谐振可能性。本实用新型的中频放大器可以在30MHz‑200MHz的频段内实现>24dB的高增益;在整个微波射频频段内实现绝对稳定,而不需要添加额外片外稳定电路,简化了布版;在30MHz‑200MHz的频段内实现<1.5dB的噪声系数;尺寸仅为1000um*800um,非常方便集成在系统中或者相同单元级联使用。
  • 应用于可穿戴干电极心电监测的低噪声高输入阻抗放大器-201910620696.0
  • 徐卫林;王涛涛;杨子琳;岳宏卫;韦保林;翁浩然 - 桂林电子科技大学
  • 2019-07-10 - 2019-09-06 - H03F1/26
  • 本发明公开一种应用于可穿戴干电极心电监测的低噪声高输入阻抗放大器。放大器电路采用新颖的斩波稳定技术降低了电路的闪烁噪声,能够有效地对超低频的心电信号进行放大;同时采用了采样输入结构,保证了在使用斩波稳定技术的同时不降低放大器的输入阻抗,能够有效地从高阻的干电极获取心电信号,有利于可穿戴干电极心电检查的应用;采用了数字模拟混合调节的电极失调抑制电路,在提供了±300mV的电极失调抑制能力的同时不增加总体电路的噪声;采用快速恢复电路,提高了电极失调抑制环路的恢复时间,有利于全天候连续心电检测的应用,为物联网+医疗提供了很好的解决方案。
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