一種通訊信號補償器及補償方法
2023-06-01 22:48:26
一種通訊信號補償器及補償方法
【專利摘要】本發明提供一種通訊信號補償器及方法,包括信號探測器、補償開關和信號放大電路以及輸出接口,通過信號探測器來探測當前的信號強度,當信號微弱到一定的閾值時,則開啟補償開關,通過信號放大電路對信號進行放大,而且信號放大的比例與信號強弱成比例,該信號補償器可以通過輸出接口與手機、電腦或者其他需要無線上網的電子設備連接,根據網絡信號的強弱自動開啟並進行信號補償。該方案具有探測信號強度和信號放大功能,且具有智能自動信號補償開啟功能,不需要加入其它額外操作,該方案中信號放大電路中使用的是砷化鎵射頻放大器,具有響應速度快,放大倍數高,對通訊波段感應靈敏,對環境適應能力強等諸多優點。
【專利說明】一種通訊信號補償器及補償方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及一種信號補償的放大器,具體地說是一種通訊信號補償器及補償方法。
【背景技術】
[0002]隨著網絡技術的發展,數字通信影響了人們的日常生活,如手機、電腦等電子設備的上網應用日益普及,已經成為人們日常生活中必不可少的一部分。目前全球擁有70億人口,手機用戶超過60億,由此可見人們的生活與通訊密不可分。但是很多地區因為基礎建設不發達,信號塔比較少,信號覆蓋面較窄,存在通訊信號極弱的狀況,無法滿足正常的通訊要求,給人們的生活帶來極大的不方便。即便在發達的城市裡面也存在很多通訊死角,如電梯,地下車庫等等,因此需要通訊信號補償器來放大、增強微弱通訊信號,實現全方位無障礙實時通訊。
[0003]如中國專利文獻CN2641956Y中公開了一種手機收發信號放大器,包括接收信號放大電路和發射信號放大電路,由接收天線、信號接收模塊、以及過濾電路、功率放大電路、二級振蕩穩定電路、信號放大電路、三級振蕩穩定電路和信號發射模塊組成,接收天線輸出端與一級振蕩穩定電路的輸入端相連接,一級振蕩穩定電路的輸出端與功率放大電路的輸入端連接,功率放大電路的輸出端與二級振蕩穩定電路的輸入端連接,二級振蕩穩定電路的輸出端與信號放大電路的輸入端連接,信號放大電路的輸出端與三級振蕩穩定電路的輸入端連接,該方案可以為手機信號較弱的地區或場合增強信號,提高手機的接通率和通話質量。但是,該信號放大器在對信號進行放大時,根據預設的放大倍數執行信號放大,不管目前的網絡信號是強還是弱,其功能均相同,由於有些地方的信號並不穩定,當該區域信號強時,並不需要放大,當該區域信號弱時,才需要放大,因此該設備在信號不穩定的區域使用時,當該區域信號強時,會造成資源浪費,當該區域信號弱時,信號的強弱程度並不穩定,該方案保持一個固定的放大倍數不變,容易導致放大後的信號也不穩定。此外,上述設備一般固定在某些信號弱或不穩定的區域,不利於隨身攜帶,實時發揮作用。目前砷化鎵晶片幾乎壟斷了手機製造中的功率放大市場,而磷化銦射頻與微波晶片則壟斷了更為高端的軍事和民用通訊系統。
[0004]在中國專利文獻CN101053151A中公開了一種半導體器件及功率放大器,在輸入端子和輸出端子之間並聯連接多個放大電路以構成半導體器件,放大電路由HBT、在輸入端子和HBT的基極之間連接的振蕩穩定電路、在偏置端子和HBT的基極之間連接的鎮流電阻。在該方案中公開了一種使用HBT的放大器,雖然其可以實現對信號的放大,但是仍然無法實現根據信號的強弱來實現不同的放大程度。
【發明內容】
[0005]為此,本發明所要解決的技術問題在於現有技術中的信號放大器放大倍數保持不變、造成資源浪費、放大後信號不穩定的問題,從而提出一种放大倍數自動調整、節約能源且放大後信號穩定的信號放大裝置。
[0006]為解決上述技術問題,本發明提供一種通訊信號補償器,包括:
[0007]信號探測器,探測當前的信號強度;
[0008]補償開關,與所述信號探測器連接,信號弱時閉合,信號強時斷開;
[0009]接收信號放大電路,其通過補償開關與所述信號探測器連接,根據所述信號探測器探測的信號的強弱進行信號放大,使得信號強度保持在一定的範圍內;
[0010]輸出接口,與所述接收信號放大電路連接,且提供外設的接入接口,其將接收信號放大電路輸出的放大信號發送給外設的信號輸入端。
[0011]所述的通訊信號補償器,還包括發送信號放大電路,其與外設的信號輸出端連接,接收外設的信號輸出端輸出的信號並進行信號放大後發送。
[0012]所述的通訊信號補償器,所述接收信號放大電路或發送信號放大電路分別包括多級放大電路,根據所述信號探測器探測的信號的強弱,所述補償開關啟動部分或全部放大電路。
[0013]所述的通訊信號補償器,所述接收信號放大電路或發送信號放大電路包括依次連接的一級放大電路、二級放大電路和三級放大電路。
[0014]所述的通訊信號補償器,每級放大電路中包括振蕩穩定電路和砷化鎵放大器,振蕩穩定電路包括一個電容和與之並聯的電阻,所述振蕩穩定電路與砷化鎵放大器的基極連接,所述砷化鎵放大器的集電極與外設連接,同時該集電極通過一個扼流線圈與集電極電源端子連接,所述砷化鎵放大器的發射極接地。
[0015]所述的通訊信號補償器,所述HBT功率放大器的基極還與熱保護電阻連接。
[0016]所述的通訊信號補償器,所述通訊信號補償器可植入電子設備的晶片中或作為獨立的設備。
[0017]所述的通訊信號補償器,所述信號探測器為手機信號探測儀,所述輸出接口包括USB接口、串口或藍牙接口。
[0018]所述的通訊信號補償器的通訊補償方法,包括如下步驟:
[0019]信號探測器實時監測當前環境的信號強度;
[0020]當信號強度達到一定閾值時,補償開關斷開,當信號強度小於該閾值時,補償開關根據該信號強度選擇接通部分或全部接收信號放大電路,對當前的信號進行放大後發送給外設的信號輸入端;
[0021]信號探測器繼續實時監測當前環境的信號強度,當信號強度的變化達到一定程度時,重複上一步,重新斷開或接通補償開關,以及重新確定接通部分或全部放大電路。
[0022]所述的通訊補償方法,還包括當外設向外發送信號時,將外設的輸出信號通過部分或全部發送信號放大電路進行信號放大,然後將放大後的信號進行發送。
[0023]本發明的上述技術方案相比現有技術具有以下優點,
[0024](I)本發明提供一種通訊信號補償器,包括信號探測器、補償開關和接收信號放大電路以及輸出接口,通過信號探測器來探測當前的信號強度,當信號微弱到一定的閾值時,則開啟補償開關,通過接收信號放大電路對信號進行放大,而且信號放大的比例與信號強弱成比例,該信號補償器可以通過輸出接口與手機、電腦或者其他需要無線上網的電子設備連接,根據網絡信號的強弱自動開啟並進行信號補償。該方案具有探測信號強度和信號放大功能,且具有智能自動信號補償開啟功能,不需要加入其它額外操作,有效解決了現有技術中的信號放大器只能一直處於放大狀態,造成資源浪費、放大後信號不穩定的問題,是一种放大倍數自動調整、節約能源且放大後信號穩定的可攜式的通訊信號補償器。
[0025](2)本發明所述的通訊信號補償器,外設的信號輸出端將輸出的信號發送給發送信號放大電路的信號輸入端,該發送信號放大電路將外設的輸出信號放大後發送,該通訊信號補償器還可以對輸出的信號進行放大,由於在信號弱的地方,其發送出的信號也會比較弱,影響信號的傳輸,因此在信號不好的區域,對輸入的信號進行放大的同時,也會進一步對輸出的信號進行放大,同時提高了外設的輸入信號和輸出信號的強度,為信號的穩定傳輸提供保障。
[0026](3)本發明所述的通訊信號補償器,具有體較小,質量輕,攜帶方便,拆卸便捷等特點,可以鑲嵌或者接入到個人通訊終端系統,如通過外部接口與外設連接,對其信號進行補償;或者還可以將該通訊信號補償器植入手機或電腦的晶片中,當信號弱時啟動,不佔用額外空間,為個人通訊終端提供信號補償的功能。
[0027](4)本發明所述的通訊信號補償器,包括多級放大電路,如包括依次連接的一級放大電路、二級放大電路和三級放大電路或更多級別的放大電路,也可以選擇放大倍數可控的其他放電電路,根據所述信號探測器探測的信號的強弱,啟動部分或全部放大電路,實現了對不同強弱信號採用不同的放大倍數的處理方式,保證了信號的穩定性。
[0028](5)本發明所述的通訊信號補償器,每級放大電路中包括一個砷化鎵射頻放大器,該方案中信號放大電路中使用的是砷化鎵射頻放大器,具有響應速度快,放大倍數高,對通訊波段感應靈敏,對環境適應能力強等諸多優點。
[0029]( 6 )本發明所述的通訊信號補償器,所述輸出接口包括USB接口、串口或藍牙接口以及其他類型的接口,通過上述接口實現和外設連接,如連接筆記本電腦、ipad、手機等電子上網設備,為這些終端提供弱信號下的通訊信號補償功能。
[0030](7)本發明所述的通訊信號補償器,放大電路中包括振蕩穩定電路,振蕩穩定電路包括一個電容和與之並聯的電阻,其作用是阻止低頻噪聲信號,讓RF通訊信號通過,所述振蕩穩定電路與HBT的基極連接,所述砷化鎵放大器的集電極與外設連接,同時連接一個扼流線圈,此處的扼流線圈的作用是防止被砷化鎵HBT放大的高頻信號從集電極電源端子Vcc洩露,所述砷化鎵HBT的發射極接地。所述砷化鎵HBT的基極還連接有熱保護電阻,其作用是防止砷化鎵HBT因電流過大而溫度過高。
[0031](8)本發明提供一種通訊信號補償方法,通過信號探測器檢測當前的信號強度,根據信號強度斷開或閉合補償開關,以及確定補償開關接通的信號放大電路的個數,從而使得當前的信號放大到合適的程度,當前環境信號放生變化後,重新進行補償開關的開斷判斷,從而達到了對信號的合理補償,保持了信號的穩定性。進一步,該方法中還可以對外設輸出的信號進行補償,將外設輸出的信號進行合理放大,可以通過相同的放大電路或者不同的信號放大電路來實現,節約能源,提高信號強度。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0032]為了使本發明的內容更容易被清楚的理解,下面根據本發明的具體實施例並結合附圖,對本發明作進一步詳細的說明,其中
[0033]圖1是本發明所述的通訊信號補償器的一個實施例的信號放大原理圖;
[0034]圖2是本發明所述的通訊信號補償器的另一個實施例的信號放大原理圖;
[0035]圖3是本發明所述的通訊信號補償器的一個實施例的信號放大電路圖。
【具體實施方式】
[0036]實施例1:
[0037]本實施例中提供一種通訊信號補償器,包括信號探測器、補償開關以及接收信號放大電路和輸出接口,如圖1所示,虛線部分為本實施例所述的通訊信號補償器。信號探測器用於探測當前的信號強度。通過信號探測器來探測個人移動終端接收信號的強度並反饋給信號放大電路。補償開關與所述信號探測器連接,信號弱時閉合,信號強時斷開。補償開關起到接收信號放大電路的開關作用。當信號減弱時,開啟信號放大電路,補償信號損失,保證通訊質量;當信號良好時,關閉信號放大電路,節省能源,提高能源利用率。接收信號放大電路,通過補償開關與所述信號探測器連接,根據所述信號探測器探測的信號的強弱進行信號放大,使得信號強度保持在一定的範圍內,所述接收信號放大電路輸出的放大信號發送給外設的信號輸入端連接。此處的信號放大電路可以選擇放大倍數可控的放大器,根據所述信號探測器探測到的信號的強度來進行合理放大,使其達到一定的信號強度範圍即可。如果信號非常弱,達到該信號強度需要放大的倍數較大,則選擇較大的放大倍數,如果該信號強度並不是很弱,需要放大較小的倍數即可滿足,則選擇放大較小的倍數即可。通過控制信號放大電路的放大倍數,來節約能耗且保證信號的穩定。信號放大電路接收來自補償開關的開關動作,開啟或者關閉放大功能。開啟時,將對接收的信號進行放大,放大倍數和信號減弱程度程正比,始終保持通訊的正常進行,此處可以通過放大倍數可控的放大電路實現,或者通過多級放大電路來實現,根據信號的強度選擇接通部分或全部放大線路。放大電路中的核心器件為砷化鎵射頻放大器,砷化鎵放大器具有響應速度快,放大倍數高,對通訊波段感應靈敏,對環境適應能力強等諸多優點。輸出接口與所述接收信號放大電路連接,且提供外設的接入接口。通過該輸出接口將接收信號放大電路輸出的放大信號發送給外設的信號輸入端,從而實現與個人通訊終端的連接,通過標準接口與個人手機/電腦等個人終端相連接,為個人終端提供弱信號下通訊信號自動補償的功能。
[0038]作為可以變換的實施方式,所述信號探測器可以選擇為手機信號探測器或其他微波信號探測器。此處的所述接收信號放大電路可以設置為包括三級放大電路或者更多級別的放大電路,即一級放大電路、二級放大電路和三級放大電路等依次連接,這樣通過選擇不同級別不同個數的放大電路來實現放大倍數的可控,根據需要對信號進行放大。根據所述信號探測器探測的信號的強弱程度,啟動部分或全部放大電路。放大電路可採用砷化鎵放大器(如HBT),具有響應速度快,放大倍數高,對通訊波段感應靈敏,對環境適應能力強等諸多優點。
[0039]本實施例中的通訊信號補償器對應的通訊信號補償方法如下:通過信號探測器實時監測當前環境的信號強度,由信號探測器來探測當前的信號強度。當信號強度達到一定閾值時,認為該信號為正常信號,不需要補償,此時補償開關斷開,當檢測到的信號為正常信號時,則該信號直接送入外部設備如手機晶片中。當檢測到的信號強度小於一定閾值時,認定該信號為小信號,需要進行補償。補償開關根據該信號強度選擇接通部分或全部信號放大電路,對於放大倍數可控的放大電路,可以選擇合適的放大倍數,通過信號放大電路對當前的信號進行放大,然後發送給外設的信號輸入端,如手機的晶片中。該流程參見圖1的框圖。信號探測器還會繼續實時監測當前環境的信號強度,當信號強度的變化達到一定程度時,重新進行判斷,斷開或接通補償開關,以及重新確定接通部分或全部放大電路。通過這種方式,使得信號放大電路的功耗保持在合理的所需的程度,節約了能源,且保證了信號的穩定性。
[0040]實施例2:
[0041]本實施例中提供另外一種通訊信號補償器,在本實施例中,該通訊信號補償器除具備上述實施例1中的結構外,還具有一個外設輸出信號的放大功能,如圖2所示,虛線部分為本實施例所述的通訊信號補償器。該通訊信號補償器,通過信號探測器探測信號的強弱,在檢測到的信號弱於一定的程度時,通過補償開關I打開接收信號放大電路,對接收到的信號進行信號放大。如果是正常的信號強度,則不需要進行放大。在本實施例中,對於外設發送的信號同樣進行放大,對於外設發送的傳輸信號,通過補償開關II來開啟或斷開發送信號放大電路,對外設輸出的信號進行放大,同樣可根據當前信號的強弱進行合理的信號放大。
[0042]作為可變換的實施方式,外設的信號輸出端連接的發送信號放大電路,可通過補償開關I 一起控制,或者設置另外單獨的開關(如此處的補償開關II)來控制,此處的發送信號放大電路可以選擇與接收信號放大電路復用來實現,也可以通過單獨的信號放大電路來實現。此處對外設輸出信號的補償也選擇與輸入信號補償相類似的方式,根據當前環境信號強度的大小來進行合理補償,保持其輸出信號的穩定。外設將輸出的信號發送給所述發送信號放大電路的信號輸入端,該信號放大電路將外設的輸出信號放大後發送,實現了該通訊信號補償器對外設輸出的信號進行放大的功能,由於在信號弱的地方,其發送出的信號也會比較弱,影響信號的傳輸,因此在信號不好的區域,對輸入的信號進行放大的同時,也會進一步對輸出的信號進行放大,同時提高了外設的輸入信號和輸出信號的強度,為信號的穩定傳輸提供保障。
[0043]本實施例中的通訊信號補償器的補償方法如下:信號探測器實時監測當前環境的信號強度,當信號強度達到一定閾值時,補償開關I斷開,信號正常輸入外設,當信號強度小於該閾值時,補償開關I根據該信號強度選擇接通部分或全部接收信號放大電路,通過信號放大器I對當前的信號進行放大後發送給外設的信號輸入端。當外設向外發送信號時,通過補償開關II控制,當信號正常時,外設正常發送信號,當信號弱時,補償開關II通過發送信號放大電路將外設的輸出信號進行信號放大,然後將放大後的信號進行發送。信號探測器繼續實時監測當前環境的信號強度,當信號強度的變化達到一定程度時,重複上一步,重新斷開或接通補償開關,以及重新確定接通部分或全部放大電路,從而使得接收和輸出的信號達到合理的補償,保持信號的穩定性。
[0044]本發明所述的通訊信號補償器,具有體較小,質量輕,攜帶方便,拆卸便捷等特點,可以鑲嵌或者接入到個人通訊終端系統,如通過外部接口與外設連接,對其信號進行補償,此處輸出接口可選擇USB接口、串口或藍牙接口 ;或者還可以將該通訊信號補償器植入手機或電腦的晶片中,當信號弱時啟動,不佔用額外空間,為個人通訊終端提供信號補償的功倉泛。
[0045]實施例:3:
[0046]本實施例中提供一種通訊信號補償器,包括信號探測器、補償開關以及接收信號放大電路和發送信號放大電路輸出接口。
[0047]具體地,信號探測器為手機信號探測器,或者採用其他類型的信號探測設備或信號接收設備,也可以是手機晶片中的RF信號探測器,用於檢測信號強度,可以探測到當前環境中的信號的強弱即可。補償開關可以選擇可控的電子開關,也可以選擇達到一定強度即可開啟的電力電子開關組成的開關電路,如CMOS、IGBT等組成的開關電路。當探測到的手機信號強度衰減到一定程度時,則該補償開關閉合,使得信號放大電路工作。
[0048]接收信號放大電路和發送信號放大電路都是通過處理將小信號脈衝編碼調製成大信號脈衝編碼,然後輸出大信號。為了保證輸出的信號的質量,需要經過多次信號放大和濾波處理,因此在信號放大電路中可以包含多級放大電路。本實施例中的一級信號放大電路的具體結構如圖3所示,其中的放大器選擇砷化鎵放大器,一般砷化鎵放大器為砷化鎵HBT JBGaAs HBT或InP HBT,放大電路中包括振蕩穩定電路,振蕩穩定電路包括一個電容C和與之並聯的電阻R1,其作用是阻止低頻噪聲信號,讓RF通訊信號通過,所述振蕩穩定電路與砷化鎵HBT的基極B連接,砷化鎵HBT的集電極C與外設連接,同時通過扼流線圈R3與集電極電源端子連接,此處的扼流線圈R3的作用是防止被砷化鎵HBT放大的高頻信號從集電極電源端子Vcc洩露,所述砷化鎵HBT的發射極E接地。所述砷化鎵HBT的基極B還連接有熱保護電阻R2,其作用是防止砷化鎵HBT因電流過大而溫度過高。
[0049]上述放大電路中的砷化鎵放大器為HBT,即異質結雙極型電晶體,具有功率密度和增益高、相位噪聲低、線性度好、單電源工作、晶片面積小和價格性能比低等特點,滿足無線通訊所需的低噪聲、高效率、高線性、高穩定性和多級放大等射頻和微波放大器的要求。目前,HBT已被廣泛應用於無線移動通訊領域,特別是手機和iPad等平板電腦以及高速光通信系統,如光調製驅動電路、時鐘提取、數據恢復、MUX/DEMUX和光接收機電路。目前異質結雙極型電晶體主要是基於成熟的砷化鎵外延技術和器件製作工藝,採用η型(寬禁帶鎵鋁砷(GaAlAs)或銦鎵磷(InGaP)作為發射極,高摻雜的ρ型砷化鎵(GaAs)薄層作為基極,η型砷化鎵(GaAs)或銦鎵磷(InGaP)作為收集極。HBT的如參考文獻I所述,與傳統的AlGaAs/GaAs HBT相比較,具有材料的熱穩定性好、缺陷少、電流增益高、工藝重複性好和器件可靠性高等優點,以InGaP作為發射極或收集極的單異質結雙極電晶體(SHBT)和雙異質結雙極電晶體(DHBT)具有高擊穿電壓、低偏移電壓,低Ι/f噪聲電流等特點,消除了高頻放大時收集極電荷累積的問題,適合於作為低噪聲高頻通訊放大器。砷化鎵放大器的相關介紹具體可參見:RF technologies for low power wireless communicat1ns, Edited by TatsuoItoh, George Haddad, James Harvey, (2001)John ffiley&Sons, Inc.
[0050]本實施例中的通訊信號補償器,其中的信號放大電路採用砷化鎵HBT射頻放大器技術,可以將微弱的無線通訊信號放大到足可以滿足日常通訊需求的程度,讓通訊再無死角,讓用戶時刻接收和發送高質量的通訊信號。
[0051 ] 作為與外設連接的輸出接口,其可以設置為USB接口、串口或藍牙接口等標準接口設備,與手機、電腦等個人終端直接連接,或者採用晶片置入的方式放入電子設備的晶片內部,在信號較弱時自動啟動來增強信號,使得無線通信更加暢通。
[0052]顯然,上述實施例僅僅是為清楚地說明所作的舉例,而並非對實施方式的限定。對於所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這裡無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而由此所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處於本創造的保護範圍之中。
【權利要求】
1.一種通訊信號補償器,其特徵在於,包括: 信號探測器,探測當前的信號強度; 補償開關,與所述信號探測器連接,信號弱時閉合,信號強時斷開; 接收信號放大電路,其通過補償開關與所述信號探測器連接,根據所述信號探測器探測的信號的強弱進行信號放大,使得信號強度保持在一定的範圍內; 輸出接口,與所述接收信號放大電路連接,且提供外設的接入接口,其將接收信號放大電路輸出的放大信號發送給外設的信號輸入端。
2.根據權利要求1所述的通訊信號補償器,其特徵在於:還包括發送信號放大電路,其與外設的信號輸出端連接,接收外設的信號輸出端輸出的信號並進行信號放大後發送。
3.根據權利要求1或2所述的通訊信號補償器,其特徵在於:所述接收信號放大電路或發送信號放大電路分別包括多級放大電路,根據所述信號探測器探測的信號的強弱,所述補償開關啟動部分或全部放大電路。
4.根據權利要求3所述的通訊信號補償器,其特徵在於:所述接收信號放大電路或發送信號放大電路包括依次連接的一級放大電路、二級放大電路和三級放大電路。
5.根據權利要求1-4任一所述的通訊信號補償器,其特徵在於:每級放大電路中包括振蕩穩定電路和砷化鎵放大器,振蕩穩定電路包括一個電容和與之並聯的電阻,所述振蕩穩定電路與砷化鎵放大器的基極連接,所述砷化鎵放大器的集電極與外設連接,同時該集電極通過一個扼流線圈與集電極電源端子連接,所述砷化鎵放大器的發射極接地。
6.根據權利要求5所述的通訊信號補償器,其特徵在於:所述砷化鎵放大器的基極還與熱保護電阻連接。
7.根據權利要求1-6任一所述的通訊信號補償器,其特徵在於:所述通訊信號補償器可植入電子設備的晶片中或作為獨立的設備。
8.根據權利要求1所述的通訊信號補償器,其特徵在於:所述信號探測器為手機信號探測儀,所述輸出接口包括USB接口、串口或藍牙接口。
9.一種使用權利要求1-8任一所述的通訊信號補償器的通訊補償方法,其特徵在於,包括如下步驟: 信號探測器實時監測當前環境的信號強度; 當信號強度達到一定閾值時,補償開關斷開,當信號強度小於該閾值時,補償開關根據該信號強度選擇接通部分或全部接收信號放大電路,對當前的信號進行放大後發送給外設的信號輸入端; 信號探測器繼續實時監測當前環境的信號強度,當信號強度的變化達到一定程度時,重複上一步,重新斷開或接通補償開關,以及重新確定接通部分或全部放大電路。
10.根據權利要求9所述的通訊補償方法,其特徵在於:還包括當外設向外發送信號時,將外設的輸出信號通過部分或全部發送信號放大電路進行信號放大,然後將放大後的信號進行發送。
【文檔編號】H03F1/30GK104467693SQ201310743919
【公開日】2015年3月25日 申請日期:2013年12月30日 優先權日:2013年12月30日
【發明者】朱忻, 周予濱, 楊曉傑, 崔德國, 高堅 申請人:蘇州矩陣光電有限公司