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多路微帶分配、多路微帶合成功放組件的制作方法

文檔序號:7955823閱讀:438來源:國知局
專利名稱:多路微帶分配、多路微帶合成功放組件的制作方法
技術領域
本發明涉及一種多路微帶分配、多路微帶合成功放組件,主要應用于FM/VHF/UHF(1KW~30KW)全固態數字、模擬廣播、電視發射機研發、生產、制造領域,尤其在全固態在數字電視發射機上的應用有效改善了帶肩指標。
背景技術
目前國內外廠商生產的廣播、電視發射機均采用固態器件。1KW~30KW全固態廣播電視發射機功放是由若干組功放組件組成,而每組功放組件末級是由4~16只功放固態器件組成的。因此每組功放組件的輸出功率可以分為4只功放器件合成輸出450W功率等級功放組件;8只功放器件合成輸出為800W功率等級的功放組件,國外廠商用16只功放器件合成輸出1600W功率的功放組件,然后按不同輸出功率等級發射機把所需功放組件通過大功率合成技術合成達到額定的輸出功率1KW~30KW。
上述的功放組件均采用2n次方的功率合成技術,當n=1時,需要2只功放器件進行1次兩分配1次兩合成;當n=2時,需要4只功放器件進行3次兩分配3次兩合成;當n=3時,23=8需要8只功放器件進行7次兩分配7次兩合成;當n=4時,需要16只功放器件進行15次兩分配15次兩合成微帶電路。例需要功放組件輸出1000W時,4只功放器件只能合成輸出450W,8只功放器件只能輸出800W不足1000W,16只功放器件可以輸出1600W功率過大,作為1000W輸出功率使用顯然是浪費和不合理。上述功放組件輸出功率受到2n功率合成技術限制,很難滿足功放組件輸出功率的需求,很難合理設計功放器件的數量。

發明內容
本發明主要是解決上述現有技術所存在的技術問題,提供一種多路微帶分配、多路微帶合成功放組件。
根據設計需求,把輸入功放組件末級的功率通過N路微帶分配電路均分到N只功放器件放大,N只功放器件放大后的功率再通過N路微帶合成電路合成起來,達到功放組件需求的輸出功率,其中N為自然數,能完全滿足功放組件輸出功率的需求,合理設計功放器件的數量,攻克了傳統功放組件輸出功率受到2n功率合成技術限制這一難題,達到了合理設計和良好經濟的效益。
尤其在全固態模擬電視發射機的應用中有效地改善了DG、DP、IMD、LNL等線性技術指標,在數字全固態電視發射機應用本發明專利研制的功放組件有效改善了帶肩指標。比如采用傳統2n功率合成技術,3次兩分配3次兩合成450W/UHF功放組件技術指標如下工作頻率470~800MHZ;工作電壓DC/32V;工作電流DC/30A(中灰電平),DC/38A(黑電平);輸入輸出阻抗50Ω/50Ω;輸出功率450W;增益42dB~44dB;工作狀態AB類工作;輸入接口L16-50KF-R/L16-J5-R;輸出接口L16-50KF-R/L16-J5-R;輸入反射損耗-22dB;輸出反射損耗-22dB;帶內互調IMD≤-44dB(全紅)/(Pout=450W);儲存溫度-10℃~+70℃;工作溫度0℃~40℃。
采用傳統2n功率合成技術,7次兩分配7次兩合成800W/UHF功放組件技術指標如下工作頻率470~800MHZ;工作電壓DC/32V;工作電流DC/56A(中灰電平),DC/70A(黑電平);輸入、輸出阻抗50Ω/50Ω;輸出功率800W;增益50dB~60dB;工作狀態AB類工作;輸入接口L16-50KF-R/L16-J5-R;輸出接口L27-50KF-R/L27-J9=R;輸入反射損耗-22dB;輸出反射損耗-22dB;帶內互調IMD≤-44dB(全紅)/(Pout=800W);儲存溫度-10℃~+70℃;工作溫度0℃~40℃。
采用多路微帶功率合成技術,三路微帶分配、三路微帶合成功放組件技術指標如下工作頻率470~800MHZ;工作電壓DC/32V;工作電流DC/35A(中灰電平),DC/42A黑電平;輸入、輸出阻抗50Ω/50Ω;輸出功率1000W;功率增益50dB~60dB;工作狀態AB、A類工作;輸入接口L16-50KF-R/L16-J7-R;輸出接口L27-50KF-R/L27-J9-R;輸入反射損耗-26dB;輸出反射損耗-26dB;帶內互調IMD≤-50dB(全紅)/Pout=100W;三音互調IMD≤-54~56dB/Pout=1000W;工作溫度-10℃~50℃;尺寸80mm(寬)×338mm(高)×338mm(深)。
本發明成功研發了N路微帶分配N路微帶合成技術,即合理根據需求設計功放器件的數量。三路微帶分配三路微帶合成就可以做成輸出1000W功放組件,非常有效地克服了上述功放組件輸出功率受2n功率合成技術的限制,不僅提高輸出功率,而且減少了功放器件,在技術指標上也有較大提高,電源效率也大大提高。
本發明專利優點如下1、多路微帶分配多路微帶合成器解決了UHF、VHF、FM功放組件輸出功率受2n分配合成限制的技術難題;2、當N=3時,三路微帶分配三路微帶合成組成的功放組件共用6只功率器件BLF861A,輸出功率1000W,電源效率44.29~53.15%;3、當N=3時,使用兩組三路微帶分配三路微帶合成組成的功放組件共用12只功率器件BLF861A,輸出功率2000W時,電源效率44.29~53.15%;4、當N=3時,三路微帶分配、三路微帶合成的功放組件經富氏級數對其頻譜分析證明帶內無用諧波互相抵消,帶外偶次諧波互相抵消,十分有效地改善了帶內互調IMD、DG、DP、LNL指標和數字電視發射機的帶肩指標。
三路分配合成器采用3dB耦合線和4.7dB耦合線組成,生產工藝很難保證批量生產,而且輸出功率被限在500W~1KW之間。三路分配合成器利用微帶電路生產工藝能確保批量生產的精度,該組件輸出功率為1KW~10KW均能實現。


圖1是傳統2n次分配、合成4BLF861A末級450W功放方框圖;圖2是傳統2n次分配、合成8BLF861A末級800W功放方框圖;圖3a是本發明N路微帶分配原理方框圖;圖3b是本發明N路微帶合成原理方框圖;圖4是本發明的一種三路微帶分配三路微帶合成功放組件方框圖;圖5是本發明的另一種三路微帶分配三路微帶合成功放組件方框圖;圖6是本發明改進型三路微帶分配三路微帶合成末級功放方框圖。
具體實施例方式
下面通過實施例,并結合附圖,對本發明的技術方案作進一步具體的說明。
實施例本發明多路微帶分配、多路微帶合成功放組件是在輸入功放組件末級的功率Pi通過N路微帶分配電路均分到N只功放器件BLF861A放大,N只功放器件BLF861A放大后的功率再通過N路微帶合成電路合成,達到功放組件需求的輸出功率PO,其中N為自然數。在N路微帶合成與分配電路采用的是λ/4波長阻抗變換器,λε為介質波長K=λOK,K為介質縮短系數,λO=空氣波長=c/f=3×108/f(106HZ)。
參看圖4,末級功放輸入功率先經三路微帶分配到3組由2只BLF861A組成的基本功放模塊單元,放大后經三路微帶合成輸出功率為1000W。
參看圖5,末級功放輸入功率先經二路微帶分配到2組由3只BLF861A組成的基本功放模塊單元,放大后經兩路微帶合成輸出功率為1000W。
圖4和圖5末級功放利用三微帶分配,三微帶合成電路共使用6只BLF861A功放器件,輸出功率達到1000W。其主要技術指標與傳統2n次合成分配比較參看表一。
參看圖6,本發明的改進型三路微帶分配三路微帶合成末級功放,輸出功率為輸入功率的K倍,組建微帶功放分配、合成電路結構更加方便。
表一三微帶分配,三微帶合成電路與傳統2n次合成分配比較

最后,應當指出,以上實施例僅是本發明較有代表性的例子。顯然,本發明的技術方案并不限于上述實施例,還可以有許多變形。本領域的普通技術人員能從本發明公開的內容直接導出或聯想到的所有變形,均應認為是本發明的保護范圍。
權利要求
1.一種多路微帶分配、多路微帶合成功放組件,其特征是在輸入功放組件末級的功率Pi通過N路微帶分配電路均分到N只功放器件BLF861A放大,N只功放器件BLF861A放大后的功率再通過N路微帶合成電路合成,達到功放組件需求的輸出功率Po,其中N為自然數。
2.根據權利要求1所述的多路微帶分配、多路微帶合成功放組件,其特征是在N路微帶合成與分配電路中采用的是λ/4波長阻抗變換器。
全文摘要
本發明公開了一種多路微帶分配、多路微帶合成功放組件。本發明是在輸入功放組件末級的功率P
文檔編號H04N5/38GK1921574SQ20061005241
公開日2007年2月28日 申請日期2006年7月12日 優先權日2006年7月12日
發明者毛金才, 毛諾文 申請人:毛金才
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