发明名称 宽带大功率行波管放大器
摘要 本发明公开了一种宽带大功率行波管放大器,包括场效应放大器、数控衰减器、行波管、行波管电源和控制中心。控制中心设置多组行波管参数Ug和Uh,针对每个频率点都进行如下实验:即依次通过行波管电源将各组行波管参数设置到行波管中,在行波管工作在每组行波管参数时,控制中心调整数控衰减器的衰减倍数G3,并采集行波管的输出功率,根据输出功率是否跟随衰减倍数G3的变化而变化,获得行波管的动态范围。针对每个频率点,选取出现最大动态范围时的行波管参数和衰减倍数,并形成关系表。在实际放大工作过程中,根据输入信号的频率在关系表中查找相应Ug、Uh和G3,从而能够使得整个放大器在更大的范围内实现线性放大。
申请公布号 CN101969298B 申请公布日期 2012.09.26
申请号 CN201010297230.0 申请日期 2010.09.30
申请人 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 发明人 蒋洪卫;沙亮;张彦
分类号 H03F3/58(2006.01)I 主分类号 H03F3/58(2006.01)I
代理机构 北京理工大学专利中心 11120 代理人 杨志兵;高燕燕
主权项 一种宽带大功率行波管放大器,其特征在于,该行波管放大器包括场效应放大器、数控衰减器、行波管、行波管电源和控制中心;场效应放大器的输入端接收射频输入信号Pin,场效应放大器的输出端连接数控衰减器的输入端,数控衰减器的输出端连接行波管的功率输入端,行波管的功率输出端输出射频输出信号Pout;控制中心向场效应放大器提供射频输入信号Pin,通过向数控衰减器发送控制字调整数控衰减器的衰减频率G3,控制中心还通过行波管电源控制行波管的栅极电压Ug和同步电压Uh,并且采集行波管的射频输出信号Pout;控制中心设置n组行波管参数,每组行波管参数包括Ug和Uh;针对每组行波管参数进行测试;每次测试时,控制中心通过行波管电源将当前组的行波管参数通过行波管电源加载到行波管,进行饱和特性测试和线性特性测试;在饱和特性测试中,控制中心依次向场效应放大器输入各种频率的射频输入信号Pin,针对每个频率点的射频输入信号Pin,控制中心通过向数控衰减器发送控制字,令数控衰减器的衰减频率G3从其固有最大衰减值减小;控制中心采集行波管的射频输出信号Pout,通过检查射频输出信号Pout的变化量是否跟随G3的变化,判断行波管是否进入饱和;在判定进入饱和时,将前一个G3的值作为保持线性允许的最小数控衰减频率G3min记录下来;通过对每个频率点进行相同的饱和特性测试,得到各频率点对应的最小数控衰减频率G3min,形成饱和特性曲线;在线性特性测试中,控制中心依次向场效应放大器输入各种频率的射频输入信号Pin,针对每个频率点的射频输入信号Pin,控制中心通过向数控衰减器发送控制字,令数控衰减器的衰减频率从当前频率点对应的G3min开始增大,控制中心采集行波管的射频输出信号Pout,通过检查射频输出信号Pout的变化量是否跟随G3的变化,判断行波管是否退出线性区域;在判定退出线性区域时,将前一个G3的值作为保持线性允许的最大数控衰减频率G3max记录下来;通过对每个频率点进行相同的线性特性测试,得到各频率点对应的最大数控衰减频率G3max,进一步计算各频率点对应的动态范围ΔG3=G3max‑G3min,形成线性特性曲线;通过采用n组行波管参数进行上述测试,得到n组数据;根据n个线性特性曲线,查找每个频率点对应的最大动态范围ΔG3,将产生最大ΔG3所使用的Ug和Uh作为相应频率点的行波管最佳工作参数Ug’、Uh’;针对每个频率点,从行波管使用最佳工作参数时的饱和特性曲线中查找该频率点对应的G3min,作为相应频率点的数控衰减器最佳衰减倍数G3’;记录各频率点对应的G3’、Ug’、Uh’,形成关系表;该宽带大功率行波管放大器在实际工作时,控制中心根据射频输入信号的频率f1查找关系表,找到f1对应的衰减倍数G3’,向数控衰减器发送查找到的衰减倍数对应的控制字,找到频率f1对应的Ug’和Uh’,通过接口发送到行波管电源,由行波管电源向行波管实施相应的栅极电压和同步电压;数控衰减器和行波管工作在设定参数下,进行信号放大。
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