[发明专利]稳定射频放大器的静态工作点的方法、装置和磁共振设备有效
申请号: | 201210059855.2 | 申请日: | 2012-02-29 |
公开(公告)号: | CN103296976B | 公开(公告)日: | 2018-02-16 |
发明(设计)人: | 邢昊洋;刘渝;廖安谋;王凯;赵晨星;彭奇斌 | 申请(专利权)人: | GE医疗系统环球技术有限公司 |
主分类号: | H03F1/30 | 分类号: | H03F1/30;G01R33/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 张金金,朱海煜 |
地址: | 美国威*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 稳定 射频放大器 静态 工作 方法 装置 磁共振 设备 | ||
1.一种稳定射频放大器的静态工作点的方法,包括:
对射频放大器的漏极电流进行实时采样;
根据实时采样的所述漏极电流和射频放大器的漏-源极电压计算射频放大器的实时电源功率;
根据射频放大器的有效功率和所计算出的实时电源功率计算射频放大器的热耗散功率;
根据所述热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定用于消除由于射频放大器的结温升高而引起的静态工作点漂移的补偿偏置电压;以及
将所述补偿偏置电压与原始偏置电压一起施加到射频放大器的栅-源极,以使得射频放大器的静态工作点保持稳定。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述射频放大器为高功率射频放大器。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述射频放大器用于放大从磁共振设备的激励器发射出的信号。
4.如权利要求1所述的方法,其中,射频放大器的漏-源极电压是恒定的。
5.如权利要求1所述的方法,其中,在计算所述实时电源功率之前所述方法还包括:
将实时采样的漏极电流与先前采样的漏极电流做比较;以及
如果实时采样的漏极电流大于先前采样的漏极电流,则执行对实时电源功率的计算。
6.如权利要求1所述的方法,其中,根据实时采样的所述漏极电流和射频放大器的漏-源极电压计算实时有效功率包括:将实时采样的所述漏极电流乘以所述漏-源极电压来得到所述实时电源功率。
7.如权利要求1所述的方法,其中,根据射频放大器的有效功率和所计算出的实时电源功率计算射频放大器的热耗散功率包括:用所述实时电源功率减去所述有效功率来获得所述热耗散功率。
8.如权利要求7所述的方法,其中,根据射频放大器的有效功率和所计算出的实时电源功率计算射频放大器的热耗散功率还包括:
在射频放大器位于其中的磁共振设备的预扫描时获得射频放大器的发射增益;
获得射频放大器的输入功率;
用所述输入功率乘以所述发射增益以获得射频放大器的所述有效功率。
9.如权利要求1所述的方法,其中,根据所述热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定用于消除由于射频放大器的结温升高而引起的静态工作点漂移的补偿偏置电压包括:
根据所述热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定射频放大器的结温;以及
根据所述结温以及射频放大器的热系数确定所述补偿偏置电压。
10.如权利要求9所述的方法,其中,根据射频放大器的输入信号的占空比及其脉冲持续时间通过查找射频放大器的热阻抗数据表来确定所述等效热阻。
11.如权利要求9所述的方法,其中,射频放大器的所述结温为所述热耗散功率与所述等效热阻的乘积。
12.如权利要求9所述的方法,其中,所述补偿偏置电压为所述结温与射频放大器的热系数的乘积。
13.如权利要求9所述的方法,其中,射频放大器的所述热系数为通过实验而确定的常数,所述热系数表征所述结温与所述补偿偏置电压之间的线性关系。
14.如权利要求1所述的方法,其中,所述补偿偏置电压与所述原始偏置电压的符号相反。
15.一种磁共振设备,包括:
射频放大器,用于放大从磁共振设备的激励器发射出的信号;
偏置控制装置,用于根据射频放大器的热耗散功率以及射频放大器的等效热阻确定用于消除由于射频放大器的结温升高而引起的静态工作点漂移的补偿偏置电压,所述偏置控制装置进一步包括:
热耗散功率确定单元,用于根据通过实时采样获得的射频放大器的漏极电流、射频放大器的漏-源极电压、射频放大器的发射增益以及射频放大器的输入功率确定射频放大器的热耗散功率;以及
补偿偏置电压确定单元,用于根据所述热耗散功率和所述等效热阻确定所述补偿偏置电压;
其中,所述偏置控制装置所确定的补偿偏置电压与原始偏置电压一起被施加到射频放大器的栅-源极。
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