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一种新型的宽带滤波功率放大器   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2021-11-24
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2022-04-15
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2031-11-24
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 实用新型
申请号 CN202122984946.4 申请日 2021-11-24
公开/公告号 CN216313050U 公开/公告日 2022-04-15
授权日 2022-04-15 预估到期日 2031-11-24
申请年 2021年 公开/公告年 2022年
缴费截止日
分类号 H03F1/56H03F3/195H03F3/213H03H7/01 主分类号 H03F1/56
是否联合申请 联合申请 文献类型号 U
独权数量 1 从权数量 4
权利要求数量 5 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 1 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司,杭州电子科技大学 当前专利权人 杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司,杭州电子科技大学
发明人 刘国华、林钇君、来泽杰、钟化棒、程知群 第一发明人 刘国华
地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖花苑3号楼三层 邮编 311400
申请人数量 2 发明人数量 5
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省杭州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
杭州昱呈专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
雷仕荣
摘要
本实用新型公开了新型的宽带滤波功率放大器,其中栅极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的栅极偏置电压;漏极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的漏极偏置电压;输入端阻抗匹配网络包括微带线、隔直电容以及RC并联电路;输出端阻抗匹配网络包括T型调谐网络和带通滤波器,其中,带通滤波器包括一个长度为λ/4的平行耦合微带线和在该平行耦合微带线对四个端口分别加载不同的负载。本实用新型与现有的滤波器与功率放大器直接级联的方式相比,通过将带通滤波器集成到输出匹配网络中,在保证宽带和高效率的同时实现了整体电路小型化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
  • 摘要附图
    一种新型的宽带滤波功率放大器
  • 说明书附图:图1
    一种新型的宽带滤波功率放大器
  • 说明书附图:图2
    一种新型的宽带滤波功率放大器
  • 说明书附图:图3
    一种新型的宽带滤波功率放大器
  • 说明书附图:图4
    一种新型的宽带滤波功率放大器
  • 说明书附图:图5
    一种新型的宽带滤波功率放大器
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2022-04-15 授权
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种新型的宽带滤波功率放大器,其特征在于,包括栅极直流偏置网络、漏极直流偏置网络、输入端阻抗匹配网络、功率放大晶体管和输出端阻抗匹配网络,其中,所述栅极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的栅极偏置电压;
所述漏极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的漏极偏置电压;
所述输入端阻抗匹配网络包括微带线、隔直电容以及RC并联电路;
所述输出端阻抗匹配网络包括T型调谐网络和带通滤波器,其中,带通滤波器包括一个长度为λ/4的平行耦合微带线和在该平行耦合微带线对四个端口分别加载不同的负载。

2.根据权利要求1所述的新型的宽带滤波功率放大器,其特征在于,所述栅极直流偏置网络和漏极直流偏置网络均包括微带线及若干滤波电容。

3.根据权利要求1所述的新型的宽带滤波功率放大器,其特征在于,输入信号通过所述输入端阻抗匹配网络进入功率放大晶体管的栅极,而且50欧姆的输入阻抗通过输入端阻抗匹配网络匹配到功率放大晶体管的栅极的最佳源阻抗,进而提高整体电路工作时的效率;
输入阻抗匹配网络包括微带线TL8、TL9、TL11、TL12、TL13、隔直电容C1和RC并联电路,微带线TL8的一端作为信号的输入端口,微带线TL8的另一端与隔直电容C1的一端相连,隔直电容C1的另一端与微带线TL9的一端相连,微带线TL9的另一端与微带线TL11、TL12的一端相连,微带线TL11的另一端保持开路,微带线TL12的另一端与RC并联电路的一端相连,RC并联电路的另一端与微带线TL13的一端相连,微带线TL12的另一端与功率放大晶体管的栅极相连。

4.根据权利要求3所述的新型的宽带滤波功率放大器,其特征在于,所述输出端阻抗匹配网络由“T”型调谐网络和带通滤波器组成,“T”型调谐网络由微带线TL5、TL6和TL7组成,三条微带线的一端连在一起,其中TL5的另一端作为输出匹配电路的输入端与功率放大晶体管的漏极相连;TL6的另一端与带通滤波器的输入端口相连接,TL7的另一端保持开路;带通滤波器由微带线TL1、TL2、TL3、TL4和一条长度为λ/4的平行耦合微带线CLin组成,长度为λ/4的微带线TL1的一端与长度为λ/4的微带线TL2的一端连接组成了阶梯阻抗谐振器,微带线TL2的另一端连接到平行耦合微带线CLin的1端口,长度为λ/4的短路微带线TL3的一端与平行耦合微带线CLin的2端口连接,长度为λ/4的短路微带线TL4的一端与平行耦合微带线CLin的3端口连接。

5.根据权利要求1所述的新型的宽带滤波功率放大器,其特征在于,所述功率放大晶体管采用GaN HEMT CGH40010F晶体管。
说明书

技术领域

[0001] 本实用新型属于功率半导体器件技术领域,特别涉及新型的宽带滤波功率放大器。

背景技术

[0002] 随着通信技术的快速发展和进步,无线通讯系统标准对射频发射机的性能提出了越来越高的要求。作为射频前端的关键部件,功率放大器对发射机的性能有很大的影响,尤其是5G时代的到来要求射频模块在工作频带上能够同时支持多个频段或者覆盖尽可能宽的频带范围而且整体电路的体积越小越好。传统的设计方式一般为功率放大器与滤波器直接进行级联,但也会因此增加额外的插入损耗和增大电路的体积。
[0003] 所以一些将滤波器集成到放大电路的输入输出网络中的设计思路被提出来,但通常设计出来的功放电路的工作带宽不足以覆盖5G商用频段或者效率不够高。
[0004] 故针对目前技术中存在的缺陷,实在有必要进行研究,以提供一个在保证高效率的前提下同时实现小体积和足以覆盖5G商用频段的宽带滤波功放。实用新型内容
[0005] 为了克服上述技术中存在的问题,本实用新型提供了一种新型的宽带滤波功率放大器。同时考虑了联合设计理论和谐波抑制理论,从而有效提高了滤波功率放大器的工作带宽和效率,2.9‑3.7GHz的工作带宽覆盖了3.3‑3.6GHz的5G商用频段而且精简的电路结构也有益于整体电路的尺寸小型化。
[0006] 为达到上述目的,本实用新型提供了新型的宽带滤波功率放大器,包括栅极直流偏置网络、漏极直流偏置网络、输入端阻抗匹配网络、功率放大晶体管和输出端阻抗匹配网络,其中,
[0007] 所述栅极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的栅极偏置电压;
[0008] 所述漏极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的漏极偏置电压;
[0009] 所述输入端阻抗匹配网络包括微带线、隔直电容以及RC并联电路;
[0010] 所述输出端阻抗匹配网络包括T型调谐网络和带通滤波器,其中,带通滤波器包括一个长度为λ/4的平行耦合微带线和在该平行耦合微带线对四个端口分别加载不同的负载。
[0011] 优选地,所述栅极直流偏置网络和漏极直流偏置网络均包括微带线及若干滤波电容。
[0012] 优选地,输入信号通过所述输入端阻抗匹配网络进入功率放大晶体管的栅极,而且50欧姆的输入阻抗通过输入端阻抗匹配网络匹配到功率放大晶体管的栅极的最佳源阻抗,进而提高整体电路工作时的效率;输入阻抗匹配网络包括微带线TL8、TL9、TL11、TL12、TL13、隔直电容C1和RC并联电路,微带线TL8的一端作为信号的输入端口,微带线TL8的另一端与隔直电容C1的一端相连,隔直电容C1的另一端与微带线TL9的一端相连,微带线TL9的另一端与微带线TL11、TL12的一端相连,微带线TL11的另一端保持开路,微带线TL12的另一端与RC并联电路的一端相连,RC并联电路的另一端与微带线TL13的一端相连,微带线TL12的另一端与功率放大晶体管的栅极相连。
[0013] 优选地,所述输出端阻抗匹配网络由“T”型调谐网络和带通滤波器组成。“T”型调谐网络由微带线TL5、TL6和TL7组成,三条微带线的一端连在一起,其中TL5的另一端作为输出匹配电路的输入端与功率放大晶体管的漏极相连;TL6的另一端与带通滤波器的输入端口相连接,TL7的另一端保持开路。带通滤波器由微带线TL1、TL2、TL3、TL4和一条长度为λ/4的平行耦合微带线CLin组成,长度为λ/4的微带线TL1的一端与长度为λ/4的微带线TL2的一端连接组成了阶梯阻抗谐振器,微带线TL2的另一端连接到平行耦合微带线CLin的1端口,长度为λ/4的短路微带线TL3的一端与平行耦合微带线CLin的2端口连接,长度为λ/4的短路微带线TL4的一端与平行耦合微带线CLin的3端口连接。
[0014] 优选地,所述功率放大晶体管采用GaN HEMT CGH40010F晶体管。
[0015] 本实用新型的有益效果至少包括:栅极直流偏置网络和漏极直流偏置网络包括微带线及若干滤波电容;输入端阻抗匹配网络包括微带线、隔直电容以及RC并联电路;输出端阻抗匹配网络包括“T”型调谐网络和带通滤波器组成,其中带通滤波器由一个长度为λ/4的平行耦合微带线在四个端口分别加载不同负载组成。本实用新型与现有的滤波器与功率放大器直接级联的方式相比,通过将带通滤波器集成到输出匹配网络中,在保证宽带和高效率的同时实现了整体电路小型化。

实施方案

[0022] 下面将结合附图,对本实用新型的优选实施例进行详细的描述。
[0023] 参见图1,所示为本实用新型一种宽带功率放大器结构示意图,包括栅极直流偏置网络10、漏极直流偏置网络20、输入端阻抗匹配网络30、功率放大晶体管40和输出端阻抗匹配网络50;栅极直流偏置网络10用于提供功率放大晶体管40工作所需的栅极偏置电压;漏极直流偏置网络20用于提供功率放大晶体管40工作所需的漏极偏置电压;
[0024] 参见图2,所示为本实用新型中输入阻抗匹配网络的拓扑结构图,微带线TL8的一端作为信号的输入端口,微带线TL8的另一端与隔直电容C1的一端相连,隔直电容C1的另一端与微带线TL9的一端相连,微带线TL9的另一端与微带线TL11、TL12的一端相连,微带线TL11的另一端保持开路,微带线TL12的另一端与RC并联电路的一端相连,RC并联电路的另一端与微带线TL13的一端相连,微带线TL12的另一端与功率放大晶体管40的栅极相连。输入信号通过所述输入端阻抗匹配网络30进入功率放大晶体管40的栅极,而且50欧姆的输入阻抗通过输入端阻抗匹配网络30匹配到功放管栅极的最佳源阻抗进而提高整体电路工作时的效率。
[0025] 参见图3,所示为本实用新型中输出端阻抗匹配网络50拓扑结构图输出端阻抗匹配网络50,由T型调谐网络和带通滤波器组成。T型调谐网络由微带线TL5、TL6和TL7组成,三条微带线的一端连在一起,其中TL5的另一端作为输出匹配电路的输入端与功率放大晶体管40的漏极相连;TL6的另一端与带通滤波器的输入端口相连接,TL7的另一端保持开路。该T型调谐网络的输入阻抗Zin的计算公式为:
[0026]
[0027] 其中ZT为微带线TL5和TL6的特征阻抗,Z7为微带线TL7的特征阻抗,θ5、θ6和θ7分别为微带线TL5、TL6和TL7的电长度,ZN为微带线TL6左端口的输入阻抗,ZBPF为带通滤波器的输入阻抗。带通滤波器由微带线TL1、TL2、TL3、TL4和一条长度为λ/4的平行耦合微带线CLin组成,长度为λ/4的微带线TL1的一端与长度为λ/4的微带线TL2的一端连接组成了阶梯阻抗谐振器,微带线TL2的另一端连接到平行耦合微带线CLin的1端口,长度为λ/4的短路微带线TL3的一端与平行耦合微带线CLin的2端口连接,长度为λ/4的短路微带线TL4的一端与平行耦合微带线CLin的3端口连接。经过功率放大晶体管40放大的信号通过所述输出端阻抗匹配网络50时二次谐波分量得到抑制,而且50欧姆的负载阻抗通过输出端阻抗匹配网络50匹配到功放管漏极的最佳负载阻抗进而提高整体电路工作时的效率。
[0028] 参见图4,所示为输出端阻抗匹配网络50的S参数仿真结果示意图,从S参数仿真结果看出,该输出端阻抗匹配网络50会产生四个零点fTZ1、fTZ2、fTZ3、fTZ4和三个极点fTP1,fTP2,fTP3。其中四个零点的值由以下公式确定:
[0029]
[0030] 其中R为TL1的特征阻抗Z1与TL2的特征阻抗Z2的比值。显然,当中心频率确定时fTZ1和fTZ4的值是不变的,而fTZ3和fTZ4的值会随R的变化而变化,因此通过调整TL1与TL2的特征阻抗比值R就可以调整该匹配网络的通带选择性和在阻带的抑制性能从而满足设计者的设计目标。在本实施方案中通过优化R的值,使得该匹配网络对二次谐波分量5.8‑7.4GHz的抑制最少为49dB。由于三个极点的存在使得该输出端阻抗匹配网络50在更宽的通带内实现很低的回波损耗,其中在工作频带2.9‑3.7GHz内的回波损耗小于22dB。从结果可以看出该输出端阻抗匹配网络50表现出了极好的的带通滤波特性。
[0031] 参见图5,所示为本实用新型一种宽带功率放大器经过模拟和测量得到输出功率、漏极效率和增益仿真结果图。从结果看出,所设计的功率放大器工作在2.9‑3.7GHz频段内,漏极效率在60%‑68%之间,饱和输出功率为40‑41dBm之间,增益在10‑11.2dB之间,展现出了良好的性能指标。
[0032] 最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本实用新型进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其做出各种各样的改变,而不偏离本实用新型权利要求书所限定的范围。

附图说明

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本实用新型提供如下附图进行说明:
[0017] 图1为本实用新型实施例的新型的宽带滤波功率放大器的结构示意图;
[0018] 图2为本实用新型实施例的新型的宽带滤波功率放大器的栅极直流偏置网络和输入端阻抗匹配网络拓扑结构图;
[0019] 图3为本实用新型实施例的新型的宽带滤波功率放大器的输出端阻抗匹配网络拓扑结构图;
[0020] 图4为本实用新型实施例的新型的宽带滤波功率放大器的输出端阻抗匹配网络的S参数仿真结果示意图;
[0021] 图5为本实用新型实施例的新型的宽带滤波功率放大器经过模拟和测量得到的输出功率、漏极效率和增益仿真结果图。
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