JPH08125451A - 温度補償形増幅回路 - Google Patents

温度補償形増幅回路

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JPH08125451A
JPH08125451A JP6279704A JP27970494A JPH08125451A JP H08125451 A JPH08125451 A JP H08125451A JP 6279704 A JP6279704 A JP 6279704A JP 27970494 A JP27970494 A JP 27970494A JP H08125451 A JPH08125451 A JP H08125451A
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JP
Japan
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amplifier circuit
circuit
temperature
change
amplification
Prior art date
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Pending
Application number
JP6279704A
Other languages
English (en)
Inventor
Yoichi Okubo
陽一 大久保
Tateo Horisawa
健郎 堀沢
Takayoshi Funada
貴吉 舟田
Masamitsu Tsunoda
政光 角田
Atsushi Ogawa
淳 小川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kokusai Denki Engineering Co Ltd
Kokusai Denki Electric Inc
Original Assignee
Kokusai Denki Engineering Co Ltd
Kokusai Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Kokusai Denki Engineering Co Ltd, Kokusai Electric Co Ltd filed Critical Kokusai Denki Engineering Co Ltd
Priority to JP6279704A priority Critical patent/JPH08125451A/ja
Publication of JPH08125451A publication Critical patent/JPH08125451A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/30Modifications of amplifiers to reduce influence of variations of temperature or supply voltage or other physical parameters

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】従来の温度補償形増幅回路に比較し、回路構成
を簡素化して回路の部品点数を減らし、回路の小形化と
コスト低減を図ると共に、周波数特性の向上した温度補
償形増幅回路を提供することにある。 【構成】前段増幅回路1と後段増幅回路2とからなる温
度補償形増幅回路4において、前記前段増幅回路1と後
段増幅回路2との間に該当前段増幅回路1と後段増幅回
路2との温度変化に対する増幅度変化値(△G1 +△G
2 )を打ち消すような温度変化に対する増幅度変化値
(−△G3 )を有する複数の抵抗器R1 ,R2 ,R3 と
サーミスタRTとから構成された抵抗減衰器3を設けた
ことを特徴とする温度補償形増幅回路。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、送信機などに用いられ
る高周波増幅回路の温度変化による利得の変化を補償す
る温度補償形増幅回路に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の高周波増幅回路の温度補償は、ト
ランジスタ等の能動素子に負帰還をかけて利得を一定に
保つ方法、あるいは例えば電力増幅回路の入力回路等に
電子アッテネータ回路を設け、これをサーミスタ等の温
度による電気抵抗の変化を、演算増幅器を通して電流の
変化に変換して電子式アッテネータの減衰量を制御する
方法などがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
温度補償形増幅回路では、例えば電力増幅回路に負帰還
をかけて一定に保つ方法は、本発明回路に比較して温度
補償量に対する利得の低下が大きいため、必要な利得を
確保した上で温度変化による利得の変化を精密に補償す
ることは不十分な場合がある。また、電子式アッテネー
タ回路を設ける方法は回路が極めて複雑になるため、小
形化回路の設計が困難であるなどの問題がある。このた
め回路構成を簡素化して、回路の部品点数を減らすこと
により、小形化設計と共にコスト低減が計られた高周波
増幅回路の開発が望まれている。本発明の目的は、従来
の高周波増幅回路の機能,性能の維持・向上を計りなが
らしながら、回路部品点数の少ない温度補償形増幅回路
を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の温度補償形増幅
回路は、前段増幅回路と後段増幅回路とからなる温度補
償形増幅回路において、前記前段増幅回路と後段増幅回
路との間に該当前段増幅回路と後段増幅回路との温度変
化に対する増幅度変化値を打ち消すような温度変化に対
する増幅度変化値を有する複数の抵抗器とサーミスタと
から構成された抵抗減衰器を設けたことを特徴とするも
のである。
【0005】
【実施例】本発明の温度補償形増幅回路を、図1に示し
た実施例に基づいて詳細に説明する。図1において、R
1 ,R2 ,R3 はそれぞれ抵抗器、RTはサーミスタで
あり、これら抵抗およびサーミスタは図示の如く接続さ
れ、π型の抵抗減衰器3を構成している。そしてπ型の
抵抗減衰器3の入力端子11,12には前段増幅回路1
が、出力端子13,14には後段増幅回路2がそれぞれ
接続されて、本発明による温度補償形増幅回路が形成さ
れている。なお、π型の抵抗減衰器3に替えて図2に示
すようなT型の抵抗減衰器として構成することも可能で
あるある。
【0006】次に、図1に示したπ型の抵抗減衰器3を
用いた温度補償形増幅回路の作用および動作を説明す
る。まず前段増幅回路1の常温における増幅度をG1 と
し、その周囲の温度変化に対する増幅度変化を±△G1
とする。また、後段増幅回路2の常温における増幅度を
G2 とし、その周囲の温度変化に対する増幅度変化を±
△G2 とする。更に、π型の抵抗減衰器3の常温におけ
る減衰度を−G3 とし、その周囲の温度変化に対する減
衰度変化を±△G3 とする。また、温度補償形増幅回路
4の常温における増幅度をG0 とし、その周囲の温度変
化に対する増幅度変化を±△G0 とする。
【0007】この様に、前段および後段増幅回路1,2
の増幅度G1 ,G2 および抵抗減衰器3の減衰度−G3
は、それぞれ周囲の温度変化に対して変化するので、前
記温度補償形増幅回路4の温度変化に基づく増幅度の変
化は、次の(1)式が成立する。
【数1】 (G0 ±△G0 )=(G1 ±△G1 )−(G3 ±△G3 )+(G2 ±△G2 ) (1) (1)式において、前記温度補償形増幅回路4の増幅度
G0 の温度変化成分について、前段増幅回路1および後
段増幅回路2の増幅度変化と抵抗減衰器3の減衰度変化
が、次の関係(2)式が確保されることによって、
【数2】 △G1 +△G2 =△G3 (2) 次の関係(3)式が確保されることになる。
【数3】 ±△G0 =±〔(△G1 +△G2 )−△G3 〕=0 (3)
【0008】前記の(3)式が確保された場合におい
て、前記温度補償形増幅回路4の増幅度G0 は周囲の温
度変化に対して温度補償されて一定の増幅度が確保され
る。即ち、(2)式における増幅度変化値(△G1 +△
G2 )と減衰度変化値(△G3 )とが等しく、(3)式
の如く打ち消し合って△G0 が零になるように、各抵抗
器R1 ,R2 ,R3 の有する抵抗温度特性と異質の抵抗
温度特性を有するサーミスタRTを図示の如く接続した
π型の抵抗減衰器3を使用し、かつこの抵抗減衰器3の
入力側に前段増幅回路1を、また、抵抗減衰器3の出力
側に後段増幅回路2をそれぞれ図示の如く接続して構成
された温度補償形増幅回路4において、次に示す測定デ
ータのようにその増幅度G0 は、周囲の温度変化に対し
て温度補償されて、ほぼ一定の増幅度を確保することが
できた。
【0009】図1に示した本発明の実施例における温度
補償形増幅回路4の具体的構成内容は次の通りである。
抵抗器R1 =270Ω、抵抗器R2 =270Ω、抵抗器
R3 =47Ω、サーミスタRT=40Ω、温度補償形増
幅回路4の増幅度G0 =40dB,増幅度変化値△G0
=±0.2dB、周囲の温度変化:−20〜+60℃、
周波数:900MHz帯,1.5GHz帯 即ち、温度補償形増幅回路4の増幅度G0 は40dB,
増幅度変化△G0 は±0.2dBの如くであり、増幅度
G0 はほぼ一定の増幅度で温度補償されている。
【0010】以上述べたように、図1に示したπ型の抵
抗減衰器3を使用した温度補償形増幅回路4のような回
路構成によって、その増幅回路の有する増幅度に対する
温度補償の機能を満足させることができるのである。ま
た本発明の温度補償形増幅回路4は、従来の増幅回路の
ように温度補償のための負帰還回路や電子式アッテネー
タ回路を使用していないため、温度補償形増幅回路4の
回路部品点数は、従来の増幅回路の部品点数に比較し、
1/10程度に削減することができ、また部品点数の大
幅な削減によって実装面積が1/16程度と大幅に縮小
することができた。
【0011】
【発明の効果】以上詳細に説明した通り、本発明を実施
することにより、次の効果を奏するものである。 従来技術における増幅回路の有する増幅度温度補償の
ための、負帰還回路や電子式アッテネータ回路を使用し
ないため、従来回路に比較し回路の大幅な簡素化が図ら
れ、回路部品点数の削減によって、温度補償形増幅回路
の小形化設計を可能にすると共に、大幅なコスト低減を
達成することができた。 また、増幅回路の有する増幅度温度補償の回路機能
は、前記した如くπ型減衰器を構成する各素子をチップ
型の部品によって構成し得るもので、実測によれば、2
GHz以上の高い周波数においても良好な特性を確保す
ることができるなど、回路設計上においても実用上にお
いてもその効果は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の温度補償形増幅回路の実施例を示す回
路構成図である。
【符号の説明】
1 前段増幅回路 2 後段増幅回路 3 π型減衰器 4 温度補償形増幅回路 R1 ,R2 ,R3 抵抗器 RT サーミスタ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 堀沢 健郎 東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際 電気株式会社内 (72)発明者 舟田 貴吉 東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際 電気株式会社内 (72)発明者 角田 政光 東京都秋川市小川東1−25−6 株式会社 国際電気エンジニアリング内 (72)発明者 小川 淳 東京都秋川市小川東1−25−6 株式会社 国際電気エンジニアリング内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】前段増幅回路と後段増幅回路とからなる温
    度補償形増幅回路において、前記前段増幅回路と後段増
    幅回路との間に該当前段増幅回路と後段増幅回路との温
    度変化に対する増幅度変化値を打ち消すような温度変化
    に対する増幅度変化値を有する複数の抵抗器とサーミス
    タとから構成された抵抗減衰器を設けたことを特徴とす
    る温度補償形増幅回路。
  2. 【請求項2】 前記抵抗減衰器が複数の抵抗器とサーミ
    スタとにより構成されたπ型減衰器である請求項1記載
    の温度補償形増幅回路。
JP6279704A 1994-10-20 1994-10-20 温度補償形増幅回路 Pending JPH08125451A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6472949B1 (en) 1999-11-12 2002-10-29 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Signal attenuators
US6594477B1 (en) 1999-08-20 2003-07-15 Sharp Kabushiki Kaisha Electronic tuner
EP1432121A1 (en) * 2002-12-19 2004-06-23 Digital Multimedia Technologies Temperature compensated amplifer circuit
WO2006007781A1 (fr) * 2004-07-20 2006-01-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Attenuateur thermosensible et emetteur-recepteur sans fil

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