DE4111703C2 - Vorkoppelverstärker und Hochfrequenzverstärker - Google Patents
Vorkoppelverstärker und HochfrequenzverstärkerInfo
- Publication number
- DE4111703C2 DE4111703C2 DE4111703A DE4111703A DE4111703C2 DE 4111703 C2 DE4111703 C2 DE 4111703C2 DE 4111703 A DE4111703 A DE 4111703A DE 4111703 A DE4111703 A DE 4111703A DE 4111703 C2 DE4111703 C2 DE 4111703C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- delay
- input signal
- frequency
- amplified
- signal
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 title claims description 19
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 title claims description 18
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 claims description 16
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 15
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 6
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 12
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 8
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000001151 other effect Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F1/00—Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
- H03F1/32—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion
- H03F1/3223—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using feed-forward
- H03F1/3229—Modifications of amplifiers to reduce non-linear distortion using feed-forward using a loop for error extraction and another loop for error subtraction
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Amplifiers (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft einen Vorkoppelverstärker zum Aufneh
men eines Eingangssignals und einen Hochfrequenzverstärker
mit einer ersten und einer zweiten Schleife.
Das Vorkopplungs-Verfahren ist ein übliches Verfahren zum
Beseitigen von Verzerrungen, das sehr wirksam ist zum Entfer
nen von Verzerrungen aus einem verstärkten Signal. Wenn ein
anliegendes Mikrowellen-Signal verstärkt wird, wird die Am
plitude des anliegenden Signals um einen Faktor erhöht, der
gleich dem Verstärkungsfaktor oder Gewinn des Verstärkers
ist. Das Ausgangssignal des Verstärkers enthält eine Kompo
nente, welche das verstärkte anliegende Signal darstellt,
und eine Verzerrungskomponente, die keine wahre Wiedergabe
des anliegenden Signals ist.
Bei einem Vorkopplungssystem wird diese Verzerrungskomponen
te abgetastet, ihre Amplitude an die der Verzerrungskomponen
te des Verstärker-Ausgangssignals angepaßt und mit einer Pha
senverschiebung von 180° wieder mit dem amplituden-gesteuer
ten Ausgangssignal kombiniert, um die Verzerrungskomponente
in dem Amplituden-Ausgangssignal aufzuheben.
Eine vollständige Aufhebung erfordert, daß das abgetastete
Verzerrungssignal genau 180° gegen die Verzerrungskomponente
des Verstärker-Ausgangssignals phasenverschoben ist. Bei dem
Vorkoppelsystem wird diese Phasenbeziehung erreicht durch
Einführen von festgelegten Verzögerungen in die Signale. So
hängt das Erreichen der erforderlichen Phasenbeziehung von
der genauen Einhaltung der Größe der eingeführten Verzöge
rung ab.
Der Phasenfehler, der durch einen Verzögerungsfehler von be
stimmter Größe verursacht wird, steigt mit zunehmender Fre
quenz des Signals an. Damit haben die durch die physikali
sche Ausführung der Verzögerungsleitung und der Verstärkerelemente
auferlegten Genauigkeits-Begrenzungen den Einsatz
des Vorkoppelverfahrens auf Anwendungen unter einer bestimm
ten Grenzfrequenz beschränkt.
Zusätzlich erfordert die Anpassung der Verzögerung, daß die
durch die Verstärkerbestandteile des Systems eingeführte Ver
zögerung von fester Amplitude ist. Bei Signalen im Giga
hertz-Bereich (GHz) zeigen die Verstärker eine Phasendisper
sion, und die in die jeweiligen Frequenzkomponenten des an
den Verstärker angelegten Signals eingeführte Verzögerung
ist nicht konstant.
So kann die erforderliche genaue Phasenbeziehung bei unter
schiedlichen Frequenzkomponenten eines breitbandigen anlie
genden Signals nicht erreicht werden, ohne Rücksicht darauf,
welche Genauigkeit durch die Kreis-Verzögerungselemente er
zielbar sind.
Aus der US-A-4 885 551 ist ein Vorkoppelverstärker zum Auf
nehmen eines Eingangssignals mit einer ersten Schleife mit
einem Hauptverstärker zum Schaffen eines verstärkten Ein
gangssignals und einer isolierten Verzerrungskomponente des
verstärkten Eingangssignals bekannt. Der Vorkoppelverstärker
besitzt auch eine zweite Schleife mit einem Fehlerverstärker
zum Entfernen der isolierten Verzerrungskomponente aus dem
verstärkten Eingangssignal, um ein Ausgangssignal mit sehr
geringer Verzerrung zu erzeugen. Vorkoppelverstärker sind
auch aus der DE 20 19 104 B2 und DE 29 08 256 B2 bekannt.
Problematisch ist die Anwendung der bekannten Vorkoppelver
fahren bei breitbandigen Eingangssignalen im GHz-Bereich.
Das Ziel der Erfindung besteht darin, einen Vorkoppelverstär
ker bzw. einen Hochfrequenzverstärker zu schaffen, bei denen
die Effekte der Frequenzdispersion ausgeglichen werden, so
daß das Fehlerkorrekturverfahren auch bei einem hochfrequen
ten breitbandigen Eingangssignal angewendet werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale der Ansprüche 1
und 2 vorgesehen.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung bei
spielsweise näher erläutert; in der Zeichnung zeigt:
Fig. 1 ein schematisches Schaltbild einer bevorzugten Aus
führung der Erfindung,
Fig. 2 eine graphische Darstellung von zwei Frequenzkompo
nenten,
Fig. 3 eine graphische Darstellung der Verzögerung als Funk
tion der Frequenz bei Verstärkern, linearen Verzöge
rungselementen und Phasenkompensationselementen,
Fig. 4A ein Schemaschaltbild eines kaskaden-gekoppelten Lei
tungsabschnitts,
Fig. 4B ein schematisches Schaubild der Abhängigkeit der Pha
senverschiebung von der Frequenz bei dem gekoppelten
Leitungsabschnitt,
Fig. 4C eine schematische Darstellung eines als Dünnfilmele
ment ausgeführten Phasenausgleichs-Elements, und
Fig. 5 eine schematische Darstellung eines dispersiven Ver
zögerungselements.
Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer bevorzugten Ausführung
der Erfindung. In Fig. 1 enthält ein Vorkoppelverstär
ker erste und zweite Schleifen 10 bzw. 12. Die erste Schlei
fe 10 enthält einen Eingangs-Leistungsteiler 20 mit einem
Eingangsanschluß zum Empfang eines anliegenden Signals und
ersten und zweiten Ausgangsanschlüssen. Der erste Ausgangsan
schluß ist über ein erstes Phasenkompensationselement 28 und
einen Hauptverstärker 30 mit einem zweiten Ausgangssignalkopp
ler 34 gekoppelt, der einen Eingangsanschluß und erste und
zweite Ausgangsanschlüsse besitzt. Der zweite Ausgangsan
schluß des Eingangs-Leistungsteilers 20 ist über ein erstes
lineares Verzögerungselement 38 mit einem ersten Eingangsan
schluß eines ersten Ausgangssignalkopplers 24 gekoppelt,
der erste und zweite Eingangsanschlüsse und einen Ausgangsan
schluß besitzt. Der zweite Eingangsanschluß des zweiten Aus
gangssignalkopplers 34 ist mit dem zweiten Eingangsanschluß
des ersten Ausgangssignalkopplers 24 über ein Dämpfungsele
ment 42 gekoppelt.
Die zweite Schleife 12 enthält einen zweiten Ausgangslei
stungsteiler 50 mit einem ersten Eingangsanschluß, der über
einen Fehlerverstärker 54 und ein zweites Phasenkompensa
tionselement 58 mit dem Ausgangsanschluß des zweiten Aus
gangssignalkopplers 34 gekoppelt ist, und mit einem zweiten
Eingangsanschluß, der mit dem Ausgangsanschluß des ersten
Ausgangssignalkopplers 24 über ein zweites lineares Verzöge
rungselement 62 gekoppelt ist. Der Ausgangsanschluß des zwei
ten Ausgangsleistungsteilers 50 ergibt das Ausgangssignal
des Vorkoppelverstärkers.
Der Betrieb des in Fig. 1 dargestellten Systems wird nun be
schrieben. Die Funktion der ersten Schleife 10 besteht
darin, die Verzerrungskomponente des verstärkten Signals zu
isolieren. Diese Funktion wird zunächst ohne Beachtung der
Auswirkung des ersten Phasenkompensationselements 28 be
schrieben.
Der Eingangs-Leistungsteiler 20 tastet ein anliegendes
Signal ab und koppelt einen Teil seiner Leistung an den
Hauptverstärker 30. Der Hauptverstärker 30 verstärkt diesen
Anteil des Signals zur Bildung eines verstärkten Eingangssi
gnals. Dieses Signal enthält eine verstärkte Signalkomponen
te mit einr Amplitude gleich G, wobei G der Gewinn oder die
Verstärkung des Verstärkers ist, multipliziert mit der Ampli
tude des an dem Hauptverstärkereingang anliegenden Eingangs
signals. Es enthält auch eine Verzerrungskomponente, die
nicht die Größe des anliegenden Signals darstellt, sondern
von Nichtlinearitäten im Hauptverstärker und anderen Effek
ten herrührt. Bei niedrigen Frequenzen ist die verstärkte Si
gnalkomponente gegen das anliegende Signal um einen festen
Phasenverschiebungswert phasenverschoben infolge einer fest
gelegten Signalverzögerung, die durch den Verstärker einge
führt wird.
Das Verzögerungselement 38 führt eine Verzögerung in das ge
koppelte anliegende Signal ein, die an die feste durch den
Hauptverstärker 30 eingeführte Verzögerung angepaßt ist.
Dieses verzögerte anliegende Signal und eine gedämpfte Ver
sion des verstärkten anliegenden Signals werden an dem
ersten Ausgangssignalkoppler 24 gekoppelt.
Der erste Koppler 24, das Dämpfungselement 42 und der zweite
Koppler 34 dämpfen die Amplitude der verstärkten Signalkompo
nente mit einem Faktor, der den Gewinn des Verstärkers auf
hebt. Die Verzerrungskomponente wird mit dem gleichen Faktor
gedämpft. So ist der absolute Größenwert der gedämpften ver
stärkten Signalkomponente, die mit dem verzögerten Eingangs
signal am zweiten Signalkoppler 34 gekoppelt wird, eng an
die Größe des verzögerten Signls angepaßt. Zusätzlich führen
die durch den ersten Koppler 24, das Dämpfungselement 42 und
den zweiten Koppler 34 eingeführten Verzögerungen eine 180°-
Phasenverschiebung in das gedämpfte verstärkte Eingangssi
gnal so ein, daß das verzögerte Eingangssignal und das ge
dämpfte verstärkte Eingangssignal sich bei dem zweiten Si
gnalkoppler 34 aufheben, um die gedämpfte phasenverschobene
Verzerrungskomponente zu isolieren, die als ein Fehlersignal
an dem Ausgangsanschluß des zweiten Signalkopplers 34 ausge
geben wird. Die isolierte Verzerrungskomponente ist auch
gegen die am Hauptverstärker 30 ausgegebene Verzerrungskompo
nente um 180° phasenverschoben.
Die Funktion der zweiten Schleife besteht darin, die Amplitu
de der isolierten Verzerrungskomponente an die Verzerrungs
komponente im Hauptverstärker-Ausgangssignal anzupassen und
diese Verzerrungskomponente aus dem durch den Hauptverstär
ker 30 gebildeten verstärkten Eingangssignal zu entfernen.
Das isolierte Verzerrungssignal wird durch den Fehlerverstär
ker 54 verstärkt zur Bildung eines verstärkten Fehlersi
gnals. Der Gewinn des Fehlerverstärkers ist gleich G, um die
Dämpfung auszugleichen, die in die Verzerrungskomponente des
verstärkten Eingangssignals eingeführt wurde, und die Ampli
tude des Fehlersignals an die Amplitude der Verzerrungskompo
nente des verstärkten Eingangssignals anzupassen. Der Fehler
verstärker 54 führt auch bei niedrigen Frequenzen eine fest
gelegte Verzögerung ein. Das zweite Verzögerungselement 62
führt eine Verzögerung ein, die in der Amplitude gleich der
festen Verzögerung des Fehlerverstärkers ist, um ein verzö
gertes verstärktes Eingangssignal zu bilden. Wenn so das Feh
lersignal und das verzögerte verstärkte Eingangssignal am
Ausgangssignalkoppler 50 kombiniert werden, haben die absolu
ten Größenwerte des Fehlersignals und der Verzerrungskompo
nente des verzögerten verstärkten Eingangssignals die glei
che Amplitude. Da zusätzlich die 180°-Phasenverschiebung in
das Fehlersignal eingeführt wurde, hebt das Fehlersignal die
Verzerrungskomponente des verstärkten Eingangssignals auf
und am Ausgang des Vorkoppelverstärkers wird ein sauber ver
stärktes Eingangssignal erhalten.
Fig. 2 zeigt schematisch eine einzelne Frequenzkomponente
des Eingangssignals 200 und das verzögerte verstärkte Aus
gangssignal 202 und stellt die Beziehung zwischen Phase und
Verzögerung dar. Die Periode der Komponente beträgt T Sekun
den und die Frequenz f ist damit 1/T, und die Amplitude der
in das verstärkte Ausgangssignal eingeführten Verzögerung
beträgt D Sekunden. Die Phasendifferenz (DP) zwischen den
beiden Signalen ist:
DP = (D/T)360°. (1)
Bei sehr hohen Frequenzen sagt die Gleichung (1) einen sehr
hohen Phasenanpaßfehler zwischen den beiden Signalen 200 und
202 bei einer sehr kleinen Differenz der Verzögerungen
voraus, die durch die linearen Verzögerungselemente 38 und
62, den Hauptverstärker und den Fehlerverstärker 30 bzw. 54
eingeführt wurden. Beispielsweise verursacht bei einer Harmo
nischen mit 18 GHz ein Fehler von 1 ps zwischen der Verzöge
rung eines Verzögerungselements und des Verstärkers einen
Phasenanpaßfehler von 10°.
Wie bereits beschrieben, erfordert es eine angestrebte gegen
seitige Signalaufhebung des verzögerten Eingangssignals und
des verstärkten Eingangssignals, daß die relative Phasendif
ferenz 180° ist, so daß die. Spitzen des einen Signals über
den Tälern des anderen Signals liegen. Dementsprechend
müssen für Signale im GHz-Bereich die festgelegten, durch
die Verstärker 30 und 54 und die Verzögerungselemente einge
führten Verzögerungen ganz genau gesteuert werden. Bei der
bevorzugten Ausführung werden monolithische integrierte Mi
krowellenschaltungen (MMIC) als Verstärker und koaxiale Ver
zögerungsleitungen als Verzögerungselemente eingesetzt. Die
MMIC zeichnen sich durch gleichmäßige Verzögerungs- und Dis
persionsfunktionen aus, und die Verzögerungsleitungen erge
ben über einen weiten Frequenzbereich eine konstante Verzöge
rung.
Fig. 3 zeigt als Schaubild die Abhängigkeit der Verzögerung
von der Frequenz. In Fig. 3 zeigt die durchgezogene Kurve
300 die Beziehung zwischen Verzögerung und Frequenz bei den
Verstärkern 30 und 54, die gestrichelte Linie 302 die Bezie
hung zwischen Verzögerung und Frequenz bei den linearen Ver
zögerungselementen 38 und 62 und die Punktekurve 304 die Be
ziehung zwischen Verzögerung und Frequenz bei den Phasenkom
pensationselementen 28 und 58.
Im Mikrowellenfrequenzbereich zeigt der Verstärker Phasendi
spersion, und der Betrag der Verzögerung steigt mit der Fre
quenz an. Diese zunehmende Verzögerung läßt die Gesamtabwei
chung von der linearen Phase in diesem Frequenzbereich zu
90° hin gehen. Die durch die linearen Verzögerungselemente
eingeführte Verzögerung bleibt für alle Frequenzen konstant.
Dementsprechend ist die Signalaufhebung bei niedrigen Fre
quenzen fast vollständig, da die durch die Verstärker 30 und
54 und die linearen Verzögerungselemente 38 und 62 eingeführ
te Verzögerungswerte für alle Frequenzkomponenten genau ange
paßt werden können und durch die Phasenkompensationselemente
28 und 58 eine feste Verzögerung eingeführt wird.
Bei hohen Frequenzen ist die für jede Harmonische eingeführ
te Verzögerung unterschiedlich für die Verstärker 30 und 54
und die linearen Verzögerungselemente 38 und 62. Damit
ändern sich entsprechend Gleichung (1) die Phasenveränderun
gen zwischen den Harmonischen, und die Signalaufhebung in
den Schleifen 10 und 12 ist unvollständig.
Die Phasenkompensationselemente 28 und 58 führen bei niedrigen
Frequenzen eine festgesetzte Verzögerung ein. Bei niedri
gen Frequenzen ist die Summe der durch die Verstärker 30
oder 54 und durch das gekoppelte Phasenkompensationselement
28 oder 58 eingeführten festen Verzögerungen gleich den
durch das entsprechende lineare Verzögerungselement 38 oder
62 eingeführten festen Verzögerungen, so daß die Aufhebung
durch die linearen Verzögerungselemente 38 und 62 nicht be
einflußt wird. Bei hohen Frequenzen ist jedoch die Form der
Verzögerungskurve 304 der Phasenkompensationselemente 28 und
58 das Spiegelbild der Dispersionskurve 300 der Verstärker
30 und 54. Bei einer bestimmten hohen Frequenz nimmt die
durch das Phasenkompensationselement 28 oder 58 eingeführte
Verzögerung im glichen Maße ab, wie die durch den Verstär
ker 30 oder 54 eingeführte Verzögerung ansteigt. So führt
die Summe der durch das Phasenkompensationselement 28 oder
58 und den Verstärker 30 oder 54 in den jeweiligen Schleifen
10 oder 12 eingeführten Verzögerungen eine Verzögerung ein,
die gleich der des linearen Phasenelements 38 oder 62 ist,
so daß eine nahezu vollständige Signalaufhebung an den Kopp
lern 34 oder 50 stattfindet.
Ein anderes Merkmal der Erfindung ist das Anbringen der Fre
quenzkompensationselemente 28 oder 58 relativ zu den Verstär
kern 30 und 54. In der ersten Schleife 10 ist es wichtig,
daß der Leistungsgewinn des angelegten Signals so groß wie
möglich ist. Da die Phasenkompensationselemente Leistung ver
brauchen, würde das Einsetzen des ersten Phasenkompensations
elements 28 nach dem Hauptverstärker 30 die Signalleistung
herabsetzen und die Signalqualität verschlechtern. Deswegen
ist in der ersten Schleife das Phasenkompensationselement
vor den Hauptverstärker 30 gesetzt.
In der zweiten Schleife 12 wird das Phasenkompensationsele
ment 58 hinter den Fehlerverstärker 54 gesetzt, da der durch
das Phasenkompensationselement verursachte Verlust als Rauschen
auftreten würde, das in der zweiten Schleife 12 nicht
aufgehoben wird.
Bei einer Ausführung der Erfindung besteht das Phasenkompen
sationselement aus einem kaskaden-gekoppelten Leitungsab
schnitt 400 nach Fig. 4A. Dieses Element erzeugt ein Phasen
verhalten, wie es in Fig. 4B gezeigt ist. Der Abschnitt der
Kurve, in der die Schaltung arbeitet, wird ausgewählt durch
Ändern der Länge der gekoppelten Abschnitte, und zwar so aus
gewählt, daß der Phasenfehler des Verstärkers asugeglichen
wird. Ein Beispiel ist in Fig. 3, Kurve 304 gezeigt. Die
Kurven in Fig. 4B können durch Einstellen der Länge und des
Kopplungsfaktors des gekoppelten Leitungsabschnitts 400 fre
quenzverschoben werden. Alternativ kann auch eine Dünnfilm-
Schaltungsauslegung nach Fig. 4C benutzt werden. Mehr
fach gekoppelte Leitungen erhöhen den Kopplungsfaktor, und
zwei Abschnitte sind bei Erhöhung der Gesamtdispersion in
Kaskadenschaltung. Die abschließende Gestaltung wird durch
eine Simulation unter Benutzung von Touchstone (Warenzei
chen), einem handelsüblichen Linearkreis-Simulator, erzielt.
Eine zweite Ausführung der Erfindung benutzt dispersive
Verzögerungsleitungen für die Verzögerungselemente 38 und
62. Diese Verzögerungsleitungen passen sich der Phasencharak
teristik der Verstärker an, und beseitigen deswegen die Not
wendigkeit, Phasenkompensationselemente 28 und 58 einzuset
zen. Diese Verzögerung wird dadurch erreicht, daß die Lang
samwellen-Wendelstruktur 500 einer Wanderwellenröhre nach
Fig. 5 angewendet wird. Diese Wendeln können dadurch für
eine bestimmte Phasencharakteristik ausgelegt werden, daß
die Steigung der Wendel und die Trennung (der Abstand) vom
Rohr eingestellt wird, und es treten nur sehr geringe Verlu
ste auf.
Die Amplitude des Dynamikbereichs (DR) des Systems wird
durch die folgende Beziehung bestimmt:
DR = TN - G - NF - IMP - BW (2)
wobei TN das thermische Rauschen, G der Verstärkungsfaktor
des Verstärkers, NF ein Rauschfaktor, IMP ein Verzerrungsfak
tor und BW die Bandbreite sind. Da die vorliegende Erfindung
den Verzerrungsfaktor (IMP) verringert, wird die Amplitude
des Dynamikbereichs des Verstärkers erhöht. Dementsprechend
wird ein Verstärker mit großer Bandbreite und großem Dynamik
bereich erzielt, der in dem extrem hoch liegenden Frequenzbe
reich von 6 bis 18 GHz arbeitet.
Bei Anwendungsfällen, wo die Amplitude und die Frequenz
eines Signals unbekannt sind, sind eine derart hohe Bandbrei
te und großer Dynamikbereich kritische Faktoren eines Ver
stärkers in einem System, das zum Erfassen des unbekannten
Signals ausgelegt ist. Die Erfindung ist vorteilhaft einsetz
bar bei Frequenzbändern, die 10% der Bandbreite überdecken
bis 3 : 1 Bändern, und bei Frequenzen von bis zu 18 GHz.
Claims (2)
1. Vorkoppelverstärker zum Aufnehmen eines Eingangssignals mit ei
ner ersten Schleife mit einem Hauptverstärker zum Schaffen eines
verstärkten Eingangssignals und einer isolierten Verzerrungskom
ponente des verstärkten Eingangssignals und mit einer zweiten
Schleife mit einem Fehlerverstärker zum Entfernen der isolierten
Verzerrungskomponente aus dem verstärkten Eingangssignal, um
ein Ausgangssignal mit sehr geringer Verzerrung zu erzeugen, mit
einem System zum Kompensieren der durch die Verstärker bei nied
rigen Frequenzen eingeführten konstanten Verzögerung und der
durch die Verstärker bei hohen Frequenzen eingeführte nichtlineare
frequenzabhängige Verzögerung, welche umfaßt:
ein in der ersten Schleife (10) angeordnetes erstes lineares Verzöge rungselement (38) mit einem Eingang zum Aufnehmen eines ersten Teils eines Eingangssignals und mit einem Ausgang zum Schaffen eines verzögerten Ausgangssignals zum Einführen einer festgelegten Verzögerung für alle Frequenzen, deren Größe gleich der Größe der durch den Hauptverstärker (30) bei niederen Frequenzen einge führten festen Verzögerung ist,
ein erstes Phasenkompensationselement (28), das den Eingang des Hauptverstärkers (30) mit dem Eingangssignal koppelt zum Einführen einer vorbestimmten frequenzunabhängigen Verzögerung in das Eingangssignal, wobei die bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführte Änderung der Verzögerung im wesentlichen gleich, je doch von entgegengesetztem Vorzeichen ist wie die durch den Hauptverstärker (30) bei einer bestimmten hohen Frequenz einge führte Verzögerungsänderung, so daß die Verzögerung des ver stärkten Eingangssignals relativ zu dem Eingangssignal im wesent lichen bei hohen Frequenzen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen, durch den Hauptverstärker (30) und das erste Phasenkompensationselement (28) bei niederen Frequenzen einge führten Verzögerung ist,
ein zweites Phasenkompensationselement (58), das den Ausgang des Fehlerverstärkers (54) mit dem Ausgangssignal koppelt zum Einfüh ren einer vorbestimmten frequenzunabhängigen Verzögerung in ein Fehlerverstärker-Ausgangssignal, wobei die bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführte Verzögerungsänderung im wesentlichen gleich, jedoch von entgegengesetztem Vorzeichen ist wie die durch den Fehlerverstärker (54) bei der bestimmten hohen Frequenz ein geführten Verzögerungsänderung, um ein phasenkompensiertes verstärktes Fehlersignal mit einer im wesentlichen frequenzunab hängigen Verzögerung relativ zum Eingangssignal zu bilden, und
ein zweites, in der zweiten Schleife (12) angeordnetes Verzögerungs element (62) mit einem Eingang zum Aufnehmen des verstärkten Eingangssignals und mit einem Ausgang zum Schaffen eines verzö gerten verstärkten Eingangssignals, das eine feste Verzögerung für alle Frequenzen einführt mit der Größe der durch den Fehlerverstärker (54) und das zweite Phasenkompensationselement (58) bei niedrigen Frequenzen eingeführten festen Verzögerung.
ein in der ersten Schleife (10) angeordnetes erstes lineares Verzöge rungselement (38) mit einem Eingang zum Aufnehmen eines ersten Teils eines Eingangssignals und mit einem Ausgang zum Schaffen eines verzögerten Ausgangssignals zum Einführen einer festgelegten Verzögerung für alle Frequenzen, deren Größe gleich der Größe der durch den Hauptverstärker (30) bei niederen Frequenzen einge führten festen Verzögerung ist,
ein erstes Phasenkompensationselement (28), das den Eingang des Hauptverstärkers (30) mit dem Eingangssignal koppelt zum Einführen einer vorbestimmten frequenzunabhängigen Verzögerung in das Eingangssignal, wobei die bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführte Änderung der Verzögerung im wesentlichen gleich, je doch von entgegengesetztem Vorzeichen ist wie die durch den Hauptverstärker (30) bei einer bestimmten hohen Frequenz einge führte Verzögerungsänderung, so daß die Verzögerung des ver stärkten Eingangssignals relativ zu dem Eingangssignal im wesent lichen bei hohen Frequenzen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen, durch den Hauptverstärker (30) und das erste Phasenkompensationselement (28) bei niederen Frequenzen einge führten Verzögerung ist,
ein zweites Phasenkompensationselement (58), das den Ausgang des Fehlerverstärkers (54) mit dem Ausgangssignal koppelt zum Einfüh ren einer vorbestimmten frequenzunabhängigen Verzögerung in ein Fehlerverstärker-Ausgangssignal, wobei die bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführte Verzögerungsänderung im wesentlichen gleich, jedoch von entgegengesetztem Vorzeichen ist wie die durch den Fehlerverstärker (54) bei der bestimmten hohen Frequenz ein geführten Verzögerungsänderung, um ein phasenkompensiertes verstärktes Fehlersignal mit einer im wesentlichen frequenzunab hängigen Verzögerung relativ zum Eingangssignal zu bilden, und
ein zweites, in der zweiten Schleife (12) angeordnetes Verzögerungs element (62) mit einem Eingang zum Aufnehmen des verstärkten Eingangssignals und mit einem Ausgang zum Schaffen eines verzö gerten verstärkten Eingangssignals, das eine feste Verzögerung für alle Frequenzen einführt mit der Größe der durch den Fehlerverstärker (54) und das zweite Phasenkompensationselement (58) bei niedrigen Frequenzen eingeführten festen Verzögerung.
2. Hochfrequenz-Verstärker mit einer ersten Schleife (10), welche ent
hält:
einen Eingangs-Leistungsteiler (20) mit einem Eingangsanschluß und ersten und zweiten Ausgangsanschlüssen zum Abtasten eines an dem Eingangsanschluß angelegten Eingangssignals und zum Koppeln von Teilen des abgetasteten Signals an den ersten und den zweiten Ausgangsanschluß,
ein erstes Phasenkompensationselement (28), das an den ersten Ausgangsanschluß gekoppelt ist zum Einführen einer vorbestimm ten frequenzabhängigen Verzögerung bei hohen Frequenzen in das eingekoppelte Eingangssignal zum Bilden eines phasenkompensier ten Eingangssignals, wobei das Vorzeichen der bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführten Verzögerung anzeigt, ob die Größe der Verzögerung erhöht oder vermindert wird,
einen mit dem ersten Phasenkompensationselement (28) gekoppel ten Hauptverstärker (30) zum Verstärken des phasenkompensierten Eingangssignals zur Bildung eines verstärkten phasenkompensier ten Eingangssignals, wobei der Hauptverstärker (30) einen festen Verstärkungsfaktor, eine feste frequenzunabhängige Verzögerung bei niedrigen Frequenzen und eine frequenzabhängige Verzögerung bei hohen Frequenzen in das verstärkte Eingangssignal einführt, und die Größenänderung der durch den Verstärker (30) bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführten frequenzabhängigen Ver zögerung im wesentlichen gleich, jedoch von entgegengesetztem Vor zeichen wie die Größenänderung der frequenzabhängigen Verzöge rung ist, die durch das erste Phasenkompensationselement (28) ein geführt wird, so daß die Größe der in das verstärkte phasenkom pensierte Eingangssignal eingeführten Verzögerung im wesentlichen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen frequenzunab hängigen Verzögerung ist infolge der Aufhebung der vorbestimmten frequenzabhängigen Verzögerung des Hauptverstärkers (30),
einen zweiten Ausgangssignalkoppler (34) mit einem Eingangsan schluß zum Empfangen des verstärken phasenkompensierten Ein gangssignals und ersten und zweiten Ausgangsanschlüssen zum Koppeln des verstärkten phasenkompensierten Eingangssignals an den ersten und zweiten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangs signalkopplers (34), wobei der zweite Ausgangskoppler auch die ge koppelten Signale schwächt,
ein mit dem zweiten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangssignal kopplers (34) gekoppeltes Dämpfungselement (42) zum Schwächen des verstärkten phasenkompensierten Eingangssignals,
ein erstes mit dem zweiten Ausgangsanschluß des Eingangs- Leistungsteilers (20) gekoppeltes lineares Verzögerungselement (38) zum Verzögern des eingekoppelten Eingangssignals mit einer festen Verzögerung, die im wesentlichen gleich der festen frequenzunab hängigen Verzögerung des Hauptverstärkers (30) ist, zum Bilden ei nes verzögerten Eingangssignals,
einen ersten Ausgangssignalkoppler (24) mit einem ersten, mit dem ersten linearen Verzögerungselement gekoppelten ersten Eingangs anschluß, einem zweiten, mit dem Dämpfungselement (42) gekop pelten Eingangsanschluß und einem Ausgangsanschluß zum Auf nehmen und Koppeln des gedämpften verstärkten phasenkompen sierten Eingangssignals und des verzögerten Eingangssignals zum Bilden eines Fehlersignals, das im wesentlichen aus dem gedämpf ten Verzerrungsteil des verstärkten phasenkompensierten Ein gangssignals besteht,
und mit einer zweiten Schleife (12), welche enthält:
einen mit dem ersten Ausgangssignalkoppler (24) gekoppelten Feh lerverstärker (54) zum Verstärken des Fehlersignals zum Bilden ei nes verstärkten Fehlersignals, wobei der Fehlerverstärker (54) einen festen Verstärkungsfaktor, eine feste frequenzunabhängige Verzöge rung bei niedrigen Frequenzen und eine frequenzabhängige Verzöge rung bei hohen Frequenzen in das verstärkte Eingangssignal ein führt,
ein mit dem Fehlerverstärker (54) zum Einführen einer frequenzab hängigen Verzögerung bei hohen Frequenzen gekoppeltes zweites Phasenkompensationselement (58), wobei die Änderungsgröße der durch das zweite Phasenkompensationselement (58) bei einer be stimmten hohen Frequenz eingeführten frequenzabhängigen Verzö gerung im wesentlichen gleich groß, jedoch von entgegengesetztem Vorzeichen wie die Größenänderung der durch den Fehlerverstärker (54) eingeführten frequenzabhängigen Verzögerung ist, so daß die Größe der in das verstärkte phasenkompensierte Fehlersignal ein geführten Verzögerung im wesentlichen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen frequenzunabhängigen Verzögerung ist infolge des Ausgleichs der durch den Fehlerverstärker (54) einge führten frequenzabhängigen Verzögerung,
ein zweites lineares Verzögerungselement (62), das mit dem ersten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangssignalkoppler (3) gekop pelt ist, um das eingekoppelte, verstärkte, phasenkompensierte Ein gangssignal um eine feste Verzögerungsgröße zu verzögern, die im wesentlichen gleich der festen frequenzunabhängigen Verzögerung des Fehlerverstärkers (54) ist, zum Bilden eines verzögerten, ver stärkten und phasenkompensierten Eingangssignals, und
einen zweiten Ausgangsleistungsteiler (50) zum Summieren des ver stärkten phasenkompensierten Fehlersignals mit dem verzögerten verstärkten phasenkompensierten Eingangssignal, um im wesentli chen den Verzerrungsteil des verzögerten verstärkten phasenkom pensierten Eingangssignals auszulöschen und dadurch ein ver stärktes Ausgangssignal mit Meiner Verzerrungskomponente zu bil den.
einen Eingangs-Leistungsteiler (20) mit einem Eingangsanschluß und ersten und zweiten Ausgangsanschlüssen zum Abtasten eines an dem Eingangsanschluß angelegten Eingangssignals und zum Koppeln von Teilen des abgetasteten Signals an den ersten und den zweiten Ausgangsanschluß,
ein erstes Phasenkompensationselement (28), das an den ersten Ausgangsanschluß gekoppelt ist zum Einführen einer vorbestimm ten frequenzabhängigen Verzögerung bei hohen Frequenzen in das eingekoppelte Eingangssignal zum Bilden eines phasenkompensier ten Eingangssignals, wobei das Vorzeichen der bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführten Verzögerung anzeigt, ob die Größe der Verzögerung erhöht oder vermindert wird,
einen mit dem ersten Phasenkompensationselement (28) gekoppel ten Hauptverstärker (30) zum Verstärken des phasenkompensierten Eingangssignals zur Bildung eines verstärkten phasenkompensier ten Eingangssignals, wobei der Hauptverstärker (30) einen festen Verstärkungsfaktor, eine feste frequenzunabhängige Verzögerung bei niedrigen Frequenzen und eine frequenzabhängige Verzögerung bei hohen Frequenzen in das verstärkte Eingangssignal einführt, und die Größenänderung der durch den Verstärker (30) bei einer bestimmten hohen Frequenz eingeführten frequenzabhängigen Ver zögerung im wesentlichen gleich, jedoch von entgegengesetztem Vor zeichen wie die Größenänderung der frequenzabhängigen Verzöge rung ist, die durch das erste Phasenkompensationselement (28) ein geführt wird, so daß die Größe der in das verstärkte phasenkom pensierte Eingangssignal eingeführten Verzögerung im wesentlichen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen frequenzunab hängigen Verzögerung ist infolge der Aufhebung der vorbestimmten frequenzabhängigen Verzögerung des Hauptverstärkers (30),
einen zweiten Ausgangssignalkoppler (34) mit einem Eingangsan schluß zum Empfangen des verstärken phasenkompensierten Ein gangssignals und ersten und zweiten Ausgangsanschlüssen zum Koppeln des verstärkten phasenkompensierten Eingangssignals an den ersten und zweiten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangs signalkopplers (34), wobei der zweite Ausgangskoppler auch die ge koppelten Signale schwächt,
ein mit dem zweiten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangssignal kopplers (34) gekoppeltes Dämpfungselement (42) zum Schwächen des verstärkten phasenkompensierten Eingangssignals,
ein erstes mit dem zweiten Ausgangsanschluß des Eingangs- Leistungsteilers (20) gekoppeltes lineares Verzögerungselement (38) zum Verzögern des eingekoppelten Eingangssignals mit einer festen Verzögerung, die im wesentlichen gleich der festen frequenzunab hängigen Verzögerung des Hauptverstärkers (30) ist, zum Bilden ei nes verzögerten Eingangssignals,
einen ersten Ausgangssignalkoppler (24) mit einem ersten, mit dem ersten linearen Verzögerungselement gekoppelten ersten Eingangs anschluß, einem zweiten, mit dem Dämpfungselement (42) gekop pelten Eingangsanschluß und einem Ausgangsanschluß zum Auf nehmen und Koppeln des gedämpften verstärkten phasenkompen sierten Eingangssignals und des verzögerten Eingangssignals zum Bilden eines Fehlersignals, das im wesentlichen aus dem gedämpf ten Verzerrungsteil des verstärkten phasenkompensierten Ein gangssignals besteht,
und mit einer zweiten Schleife (12), welche enthält:
einen mit dem ersten Ausgangssignalkoppler (24) gekoppelten Feh lerverstärker (54) zum Verstärken des Fehlersignals zum Bilden ei nes verstärkten Fehlersignals, wobei der Fehlerverstärker (54) einen festen Verstärkungsfaktor, eine feste frequenzunabhängige Verzöge rung bei niedrigen Frequenzen und eine frequenzabhängige Verzöge rung bei hohen Frequenzen in das verstärkte Eingangssignal ein führt,
ein mit dem Fehlerverstärker (54) zum Einführen einer frequenzab hängigen Verzögerung bei hohen Frequenzen gekoppeltes zweites Phasenkompensationselement (58), wobei die Änderungsgröße der durch das zweite Phasenkompensationselement (58) bei einer be stimmten hohen Frequenz eingeführten frequenzabhängigen Verzö gerung im wesentlichen gleich groß, jedoch von entgegengesetztem Vorzeichen wie die Größenänderung der durch den Fehlerverstärker (54) eingeführten frequenzabhängigen Verzögerung ist, so daß die Größe der in das verstärkte phasenkompensierte Fehlersignal ein geführten Verzögerung im wesentlichen frequenzunabhängig und gleich der Größe der festen frequenzunabhängigen Verzögerung ist infolge des Ausgleichs der durch den Fehlerverstärker (54) einge führten frequenzabhängigen Verzögerung,
ein zweites lineares Verzögerungselement (62), das mit dem ersten Ausgangsanschluß des zweiten Ausgangssignalkoppler (3) gekop pelt ist, um das eingekoppelte, verstärkte, phasenkompensierte Ein gangssignal um eine feste Verzögerungsgröße zu verzögern, die im wesentlichen gleich der festen frequenzunabhängigen Verzögerung des Fehlerverstärkers (54) ist, zum Bilden eines verzögerten, ver stärkten und phasenkompensierten Eingangssignals, und
einen zweiten Ausgangsleistungsteiler (50) zum Summieren des ver stärkten phasenkompensierten Fehlersignals mit dem verzögerten verstärkten phasenkompensierten Eingangssignal, um im wesentli chen den Verzerrungsteil des verzögerten verstärkten phasenkom pensierten Eingangssignals auszulöschen und dadurch ein ver stärktes Ausgangssignal mit Meiner Verzerrungskomponente zu bil den.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/517,879 US5065110A (en) | 1990-05-02 | 1990-05-02 | Feed-forward amplifier including phase correction |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE4111703A1 DE4111703A1 (de) | 1991-11-07 |
| DE4111703C2 true DE4111703C2 (de) | 2001-12-20 |
Family
ID=24061608
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE4111703A Expired - Fee Related DE4111703C2 (de) | 1990-05-02 | 1991-04-10 | Vorkoppelverstärker und Hochfrequenzverstärker |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5065110A (de) |
| DE (1) | DE4111703C2 (de) |
| FR (1) | FR2661789A1 (de) |
| GB (1) | GB2243736B (de) |
| IT (1) | IT1247851B (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7656236B2 (en) | 2007-05-15 | 2010-02-02 | Teledyne Wireless, Llc | Noise canceling technique for frequency synthesizer |
| US8179045B2 (en) | 2008-04-22 | 2012-05-15 | Teledyne Wireless, Llc | Slow wave structure having offset projections comprised of a metal-dielectric composite stack |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2804195B2 (ja) * | 1992-02-27 | 1998-09-24 | 日本無線株式会社 | 自動制御フィードフォワード非線形歪補償増幅器 |
| DE4301916A1 (de) * | 1993-01-25 | 1994-08-11 | Arthur Wolf | HF-Fernsprechverstärker |
| US5386198A (en) * | 1993-01-28 | 1995-01-31 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Linear amplifier control |
| US5394120A (en) * | 1993-04-13 | 1995-02-28 | Japan Radio Co., Ltd. | Device for testing an amplifier |
| US5455537A (en) * | 1994-08-19 | 1995-10-03 | Radio Frequency Systems, Inc. | Feed forward amplifier |
| US5955916A (en) * | 1994-11-23 | 1999-09-21 | Lucent Technologies Inc. | Modulator linear feed-forward amplifier |
| JPH09139631A (ja) * | 1995-11-16 | 1997-05-27 | Fujitsu Ltd | フィードフォワード増幅装置及びフィードフォワード増幅装置付き基地局 |
| US5742201A (en) * | 1996-01-30 | 1998-04-21 | Spectrian | Polar envelope correction mechanism for enhancing linearity of RF/microwave power amplifier |
| US5892397A (en) * | 1996-03-29 | 1999-04-06 | Spectrian | Adaptive compensation of RF amplifier distortion by injecting predistortion signal derived from respectively different functions of input signal amplitude |
| FI103743B (fi) * | 1997-08-27 | 1999-08-31 | Insinoeoeritoimisto Juhana Yli | Linearisointipiiri |
| JP3214463B2 (ja) * | 1998-10-21 | 2001-10-02 | 日本電気株式会社 | 無線通信装置 |
| US6255903B1 (en) * | 1999-12-06 | 2001-07-03 | Motorola | Linear power amplifier with configurable feedforward error correction circuits |
| US7091781B2 (en) * | 2004-10-29 | 2006-08-15 | Motorola, Inc. | Wideband feed forward linear power amplifier |
| CA2668264A1 (en) | 2008-06-05 | 2009-12-05 | Raytheon Canada Limited | Linearizing technique for power amplifiers |
| US8583049B2 (en) * | 2009-09-08 | 2013-11-12 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Self-optimizing integrated RF converter |
| US9202660B2 (en) | 2013-03-13 | 2015-12-01 | Teledyne Wireless, Llc | Asymmetrical slow wave structures to eliminate backward wave oscillations in wideband traveling wave tubes |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2019104B2 (de) * | 1969-04-25 | 1977-10-20 | Western Electric Co, Inc., New York, N.Y. (V.St.A.) | Verstaerker fuer elektrische signale |
| DE2908256B2 (de) * | 1978-03-03 | 1981-01-08 | Lignes Telegraphiques Et Telephoniques, Paris | Verstärkerschaltung für Höchstfrequenz-Fernsprechanwendungen |
| US4885551A (en) * | 1988-10-31 | 1989-12-05 | American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories | Feed forward linear amplifier |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2044553C3 (de) * | 1970-09-09 | 1973-12-13 | Wandel U. Goltermann, 7410 Reutlingen | Laufzeit und Dampfungsentzerrer |
| US3815040A (en) * | 1973-03-02 | 1974-06-04 | Bell Telephone Labor Inc | Feed-forward, error-correcting systems |
| US3886470A (en) * | 1973-12-04 | 1975-05-27 | Amplifier Design And Service I | Feed-forward amplifier system |
| GB1515335A (en) * | 1974-06-21 | 1978-06-21 | Hitachi Ltd | Equalizer having variable attenuation |
| GB1519456A (en) * | 1975-09-18 | 1978-07-26 | Post Office | Wideband amplifier arrangement |
| DE2813407C2 (de) * | 1978-03-29 | 1987-03-05 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh, 8225 Traunreut | Ein auf einem festen Grundkörper kippbar gelagerter Tisch |
| US4276514A (en) * | 1979-07-09 | 1981-06-30 | Trw Inc. | Wideband, phase compensated amplifier with negative feedback of distortion components in the output signal |
| JPS60106209A (ja) * | 1983-11-15 | 1985-06-11 | Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> | マイクロ波電力増幅装置 |
| US4617522A (en) * | 1984-03-20 | 1986-10-14 | General Instrument Corporation | Temperature regulated feedforward amplifier |
| US4581595A (en) * | 1984-05-30 | 1986-04-08 | Rockwell International Corporation | Phase shift network with minimum amplitude ripple |
| US4595882A (en) * | 1984-05-30 | 1986-06-17 | Rockwell International Corporation | Phase adjusted feedforward error correction |
| US4532478A (en) * | 1984-05-30 | 1985-07-30 | Rockwell International Corporation | Phase adjusted feedforward system utilizing a single amplitude/phase equalizer |
| US4583049A (en) * | 1984-06-15 | 1986-04-15 | Trw Inc. | Feed-forward circuit |
| GB2198303A (en) * | 1986-12-05 | 1988-06-08 | Philips Electronic Associated | Amplifier circuit arrangement |
| JPH0828644B2 (ja) * | 1986-12-26 | 1996-03-21 | 株式会社東芝 | アクテイブ型位相等化器 |
-
1990
- 1990-05-02 US US07/517,879 patent/US5065110A/en not_active Expired - Lifetime
-
1991
- 1991-04-02 GB GB9106804A patent/GB2243736B/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-04-10 DE DE4111703A patent/DE4111703C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1991-04-29 FR FR9105265A patent/FR2661789A1/fr active Granted
- 1991-04-30 IT ITRM910288A patent/IT1247851B/it active IP Right Grant
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2019104B2 (de) * | 1969-04-25 | 1977-10-20 | Western Electric Co, Inc., New York, N.Y. (V.St.A.) | Verstaerker fuer elektrische signale |
| DE2908256B2 (de) * | 1978-03-03 | 1981-01-08 | Lignes Telegraphiques Et Telephoniques, Paris | Verstärkerschaltung für Höchstfrequenz-Fernsprechanwendungen |
| US4885551A (en) * | 1988-10-31 | 1989-12-05 | American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories | Feed forward linear amplifier |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7656236B2 (en) | 2007-05-15 | 2010-02-02 | Teledyne Wireless, Llc | Noise canceling technique for frequency synthesizer |
| US8179045B2 (en) | 2008-04-22 | 2012-05-15 | Teledyne Wireless, Llc | Slow wave structure having offset projections comprised of a metal-dielectric composite stack |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ITRM910288A1 (it) | 1992-10-30 |
| IT1247851B (it) | 1995-01-02 |
| US5065110A (en) | 1991-11-12 |
| GB2243736B (en) | 1995-02-08 |
| FR2661789A1 (fr) | 1991-11-08 |
| GB9106804D0 (en) | 1991-05-22 |
| ITRM910288A0 (it) | 1991-04-30 |
| GB2243736A (en) | 1991-11-06 |
| FR2661789B1 (de) | 1994-12-09 |
| DE4111703A1 (de) | 1991-11-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE4111703C2 (de) | Vorkoppelverstärker und Hochfrequenzverstärker | |
| DE69422543T2 (de) | Verzerrungsarmer vorwärtsgeregelter Verstärker | |
| DE60001071T2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur linearisierung eines verstärkers | |
| DE69505043T2 (de) | Linearisierer mit Breitbandvorverzerrung und Temperaturselbstkompensierung für Mikrowellenverstärker | |
| DE69623909T2 (de) | Verstärkereinrichtung | |
| DE69116629T2 (de) | Vorrichtung zur Vergrösserung des Signal-/Rauschverhältnisses von magnetostatischen Wellen und FM- oder PM-Empfangsgerät, das diese Vorrichtung benutzt | |
| EP0243898A2 (de) | Schaltung zur Kettenkompensation der Nichtlinearität eines Verstärkers | |
| DE2645018A1 (de) | Adaptiver amplitudenentzerrer | |
| DE2556684A1 (de) | Entzerrungsschaltungsanordnung | |
| DE2748077C3 (de) | Verzerningskompensationsschaltung | |
| DE69510969T2 (de) | Vorrichtung zur Vergrösserung des Signal-Rauschverhältnisses | |
| DE2622954C2 (de) | Schaltungsanordnung, die bei der Korrektur von durch Nichtlinearitäten entstandenen Verzerrungen in einem Übertragungssystem anwendbar ist | |
| DE19506051C2 (de) | Schaltungsanordnung zur Reduzierung der Amplitude von Intermodulationsprodukten | |
| AT398669B (de) | Verfahren zur verarbeitung von signalen | |
| DE19901751B4 (de) | Mehrfachüberlagerungsstufe für einen Empfänger oder Spektrumanalysator | |
| WO2003079540A2 (de) | Anordnung zur reduzierung von nichtlinearen verzerrungen bei einem verstärkerstufen-ausgangssignal einer verstärkerstufe | |
| DE69910284T2 (de) | Unterdrückungsschaltung von harmonischen Schwingungen | |
| DE69709209T2 (de) | Verteiler, Koppler und Vorrichtung zur Vergrösserung des Signal-Rauschverhältnisses | |
| DE2852120C3 (de) | Korrekturschaltung für Laufzeitröhren | |
| DE2332316A1 (de) | Ausgangsschaltung und verfahren zu ihrer anwendung | |
| DE2142661A1 (de) | WM-Demodatorschaltung mit 90 Grad-Phasenverschiebung | |
| DE69219254T2 (de) | Audioverstärker | |
| DE2923046C2 (de) | Mischeranordnung zur Kompensation der Nichtlinearitäten von Übertragungsgliedern in einem Richtfunkübertragungssystem | |
| DE10054540A1 (de) | Leistungseffiziente Verstärkerschaltung und Verfahren zur leistungseffizienten Verstärkung eines Signals | |
| DE1791202C3 (de) | Einstellbare elektrische Entzerrerschaltung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
| D2 | Grant after examination | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |