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基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路 

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摘要:本发明公开了一种基于PIN二极管的矢量调制器模拟驱动控制电路,目的是对PIN二极管提供互补控制信号,该电路包括2个电容、4个二极管、8个三极管、12个运算放大器和32个电阻组成,在实现高精度输出的同时又保持了整个电路的稳定性,并且可控范围调节方便,只需调节钳位电路的电阻大小比例以及可变电阻器就可以达到要求的电压控制范围。

主权项: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-VQ10;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VQ4;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-VI10;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VI4;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;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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