[发明专利]基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路在审
| 申请号: | 201911179120.1 | 申请日: | 2019-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN110850922A | 公开(公告)日: | 2020-02-28 |
| 发明(设计)人: | 吴奕蓬 | 申请(专利权)人: | 西安博瑞集信电子科技有限公司 |
| 主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56 |
| 代理公司: | 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) 44316 | 代理人: | 曹卫良 |
| 地址: | 710000 陕西省西安市高*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 pin 二极管 矢量 调制器 模拟 驱动 控制电路 | ||
1.基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路,其特征在于,包括两组电路Q路和I路;
其中,
所述Q路电路的供电电压VCC通过由电阻(R1,R2)和运算放大器(OP1)组成的第一反相比例运算电路输出一级电压,所述运算放大器(OP1)将一级电压输入到运算放大器(OP3)同相输入端,根据虚短概念,所述运算放大器(OP3)反相输入端为一级电压;
输入控制电压(VQ)通过电阻(R3、R4)和运算放大器(OP2)组成的第二反相比例运算电路输出二级电压;
所述运算放大器(OP2)将二级电压输入到运算放大器(OP4)同相输入端,同时经过一个负载电阻(R5)将电流输入由三极管(Q1、Q2)、电阻(R9,R10)组成的第一电流镜中,所述电流大小为(10-VQ)/10;同理,放大器(OP4)将电流输入由三极管(Q3、Q4)、电阻(R11,R12)组成的第二电流镜中,所述电流大小为VQ/4;
所述第一电流镜和第二电流镜将电路就分成了互补的两路输出控制电压VQ+和VQ-,且两组电流镜中的电流相加为一个常数,与输入控制电压构成了线性关系;
所述运算放大器(OP5和OP6)组成了最后一级放大,运算放大器(OP5,OP6)的同相输入端由电阻(R13,R14)和电容(C1)组成的钳位电路提供输入电压;运算放大器(OP5)的反相输入端由电阻(R7)组成的钳位电路提供输入电压;运算放大器(OP6)的反相输入端由电阻(R8)组成的钳位电路提供输入电压;
所述I路电路的供电电压VCC通过由电阻(R17,R18)和运算放大器(OP7)组成的第三反相比例运算电路输出一级电压,所述运算放大器(OP7)将一级电压输入到运算放大器(OP9)同相输入端,根据虚短概念,所述运算放大器(OP9)反相输入端为一级电压;
输入控制电压(VI)通过电阻(R19、R20)和运算放大器(OP8)组成的第四反相比例运算电路输出二级电压;
所述运算放大器(OP8)将二级电压输入到运算放大器(OP10)同相输入端,同时经过一个负载电阻(R21)将电流输入由三极管(Q5、Q6)、电阻(R25,R26)组成的第三电流镜中,所述电流大小为(10-VI)/10;同理,放大器(OP10)将电流输入由三极管(Q7、Q8)、电阻(R27,R28)组成的第四电流镜中,所述电流大小为VI/4;
所述第三电流镜和第四电流镜将电路就分成了互补的两路输出控制电压VI+和VI-,且两组电流镜中的电流相加为一个常数,与输入控制电压构成了线性关系;
所述运算放大器(OP11和OP12)组成了最后一级放大,运算放大器(OP11,OP12)的同相输入端由电阻(R29,R30)和电容(C2)组成的钳位电路提供输入电压;运算放大器(OP11)的反相输入端由电阻(R23)组成的钳位电路提供输入电压;运算放大器(OP12)的反相输入端由电阻(R24)组成的钳位电路提供输入电压。
2.如权利要求1所述的基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路,其特征在于,所述运算放大器(OP3)输出端为低电平,且随着供电电压的变化而改变,但始终满足二极管(D1)的反偏截止,对运算放大器(OP3)起稳压作用。
3.如权利要求1所述的基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路,其特征在于,所述电阻(R7,R8)用于对整个电路的电流进行了限制和调节作用。
4.如权利要求1所述的基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路,其特征在于,基于PIN二极管自身的直流I-V特性关系:
其中,IS为反向饱和电流,q为电子电量,k为玻尔兹曼常数,n为修正系数,T为热力学温度,当满足条件:
式(1)可以简化为:
若施加于矢量调制器两路PIN二极管的电压为互补电压时,即:
V1+V2=const
这两路PIN二极管电流为互补电流:
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