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    放大器 电路 相关 阻抗 网络 操作 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610351964.X

    申请日:

    2016.05.24

    公开号:

    CN106341091A

    公开日:

    2017.01.18

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H03F 1/56申请日:20160524|||公开
    IPC分类号: H03F1/56; H03F3/19; H03F3/21; H03F3/24 主分类号: H03F1/56
    申请人: 联发科技股份有限公司
    发明人: 房敬良; 洪伟凯; 刘明忠
    地址: 中国台湾新竹科学工业园区新竹市笃行一路一号
    优先权: 2015.07.06 US 62/188,749; 2016.04.26 US 15/138,365
    专利代理机构: 北京万慧达知识产权代理有限公司 11111 代理人: 白华胜;王蕊
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610351964.X

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2019.03.15|||2017.02.15|||2017.01.18

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供一种放大器电路,包括第一功率放大器和第二功率放大器,其中第一功率放大器被配置为驱动负载,第二功率放大器被配置为通过升阻抗网络来驱动所述负载的第二功率放大器。升阻抗网络连接到所述第二功率放大器的输出。升阻抗网络被配置为切换至第一模式以呈现升高的阻抗给所述第一功率放大器;以及切换至第二模式,其中所述升阻抗网络增加由所述第二功率放大器看入所述升阻抗网络所看到的阻抗。本发明还提供一种用于功率放大器的升阻抗网络和操作放大器电路的方法,可提高效率。

    权利要求书

    1.一种放大器电路,其特征在于,包括:
    第一功率放大器,被配置为驱动负载;
    第二功率放大器,被配置为通过升阻抗网络来驱动所述负载;以及
    所述升阻抗网络,其中所述升阻抗网络连接到所述第二功率放大器的输出,所述升阻
    抗网络被配置为:
    i)切换至第一模式,以呈现升高的阻抗给所述第一功率放大器;以及
    ii)切换至第二模式,其中所述升阻抗网络增加由所述第二功率放大器看入所述升阻
    抗网络所看到的阻抗。
    2.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述升阻抗网络包括电感器和第一电
    容器,当所述第二功率放大器驱动所述负载时,所述电感器和所述第一电容器增加在所述
    第二功率放大器的输出处看入所述升阻抗网络所看到的阻抗。
    3.如权利要求2所述的放大器电路,其特征在于,所述升阻抗网络还包括开关,当所述
    第一功率放大器驱动所述负载时,将所述升阻抗网络切换至所述第一模式以减少所述升阻
    抗网络在所述第一功率放大器的输出节点的加载。
    4.如权利要求3所述的放大器电路,其特征在于,所述升阻抗网络还包括第二电容器,
    被配置为关于交流角度来选择性地与所述电感器并联连接。
    5.如权利要求4所述的放大器电路,其特征在于,所述第二电容器与所述开关串联。
    6.如权利要求5所述的放大器电路,其特征在于,当所述第一功率放大器驱动所述负载
    时,所述开关接通以关于交流角度来将所述第二电容器并联耦接于所述电感器。
    7.如权利要求4所述的放大器电路,其特征在于,当所述第一功率放大器驱动所述负载
    时,所述第二电容器与所述电感器谐振。
    8.如权利要求2所述的放大器电路,其特征在于,所述第二功率放大器的输出连接于所
    述电感器和所述电容器之间。
    9.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,还包括变压器网络,其包括平衡-不平
    衡变换器和LC变压器网络的至少一个。
    10.如权利要求9所述的放大器电路,其特征在于,所述升阻抗网络的输出和所述第一
    功率放大器的输出连接到所述变压器网络的输入。
    11.如权利要求9所述的放大器电路,其特征在于,所述第一功率放大器的输出连接到
    所述变压器网络的输入以及所述升阻抗网络的输出连接到所述变压器网络的输出。
    12.如权利要求11所述的放大器电路,其特征在于,所述第一功率放大器的输出连接至
    以单端配置或以差分配置的所述变压器网络的输入。
    13.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述第二功率放大器是具有差分输
    出的差分放大器,所述升阻抗网络是被连接上的差分升阻抗网络以在所述差分升阻抗网络
    的各个输入接收所述差分输出。
    14.如权利要求13所述的放大器电路,其特征在于,所述差分升阻抗网络包括至少一个
    升阻抗电感器、至少两个升阻抗电容器、至少一个谐振电容器和连接到所述至少一个谐振
    电容器的至少一个开关,所述至少两个升阻抗电容器包括第一升阻抗电容器和第二升阻抗
    电容器,其中所述第一升阻抗电容器连接到所述差分放大器的第一输出以及所述第二升阻
    抗电容器连接到所述差分放大器的第二输出。
    15.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述第一功率放大器是被连接上的
    具有差分输出的差分放大器,以驱动所述负载。
    16.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述升阻抗网络是第一升阻抗网络,
    并且所述放大器电路还包括:
    第三功率放大器,被配置为驱动所述负载;以及
    第二升阻抗网络,连接到所述第三功率放大器的输出。
    17.如权利要求16所述的放大器电路,其特征在于,所述第二升阻抗网络的输出连接到
    所述第一升阻抗网络的输入。
    18.如权利要求16所述的放大器电路,其特征在于,所述第二升阻抗网络的输出连接到
    所述第一升阻抗网络的输出。
    19.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述第一功率放大器被配置为以第
    一功率来驱动所述负载以及所述第二功率放大器被配置为以低于所述第一功率的第二功
    率来驱动所述负载。
    20.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,所述负载包括天线。
    21.如权利要求1所述的放大器电路,其特征在于,还包括控制电路,被配置为控制所述
    升阻抗网络。
    22.一种用于功率放大器的升阻抗网络,其特征在于,包括:
    电感器和第一电容器,增加在所述功率放大器的输出处看入所述升阻抗网络所看到的
    阻抗;
    第二电容器,被配置为选择性地与所述电感器并联连接;以及
    与所述第二电容器串联的开关,其中当所述功率放大器驱动负载时,所述开关断开,以
    及当所述功率放大器不驱动所述负载时,所述开关接通。
    23.一种操作放大器电路的方法,其特征在于,所述放大器电路包括第一功率放大器和
    第二功率放大器,其中所述第一功率放大器被配置为驱动负载以及所述第二功率放大器被
    配置为通过升阻抗网络来驱动所述负载,其中所述升阻抗网络连接到所述第二功率放大器
    的输出,所述方法包括:
    将所述升阻抗网络切换至第一模式,以呈现升高的阻抗给所述第一功率放大器;以及
    将所述升阻抗网络切换至第二模式,其中所述升阻抗网络增加由所述第二功率放大器
    看入所述升阻抗网络所看到的阻抗。
    24.如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述升阻抗网络包括电感器,以及将所述
    升阻抗网络切换到所述第一模式的步骤包括将电容器与所述电感器并联连接。
    25.如权利要求24所述的方法,其特征在于,将所述电容器与所述电感器并联连接的步
    骤包括接通与所述电容器串联的开关。

    说明书

    放大器电路及相关升阻抗网络和操作放大器电路的方法

    【技术领域】

    本发明关于功率放大器和升阻抗网络(impedance step-up network),用于增加
    (step up)在功率放大器的输出处所看到的阻抗。

    【背景技术】

    功率放大器用于驱动天线以发射射频信号。具有不同功率驱动能力的放大器可用
    于在不同的功率电平(power level)驱动传输。

    【发明内容】

    本发明一些实施例提供一种放大器电路,其包括第一功率放大器和第二功率放大
    器,其中第一功率放大器被配置为驱动负载以及第二功率放大器被配置为通过升阻抗网络
    来驱动所述负载。升阻抗网络连接到所述第二功率放大器的输出。升阻抗网络被配置为切
    换至第一模式以呈现升高的阻抗给所述第一功率放大器;以及切换至第二模式,其中所述
    升阻抗网络增加由所述第二功率放大器看入所述升阻抗网络所看到的阻抗。

    本发明一些实施例提供一种用于功率放大器的升阻抗网络,包括电感器和第一电
    容器,增加在所述功率放大器的输出处看入所述升阻抗网络所看到的阻抗?;拱ǖ诙?br />容器,被配置为选择性地与所述电感器并联连接;以及与所述第二电容器串联的开关,其中
    当所述功率放大器驱动负载时所述开关断开以及当所述功率放大器不驱动所述负载时所
    述开关接通。

    本发明一些实施例提供一种操作放大器电路的方法,所述放大器电路包括第一功
    率放大器和第二功率放大器,其中第一功率放大器被配置为驱动负载以及第二功率放大器
    被配置为通过升阻抗网络驱动所述负载的第二功率放大器,其中所述升阻抗网络连接到所
    述第二功率放大器的输出。该方法包括将所述升阻抗网络切换至第一模式以呈现升高的阻
    抗给所述第一功率放大器;以及将所述升阻抗网络切换至第二模式,其中所述升阻抗网络
    增加由所述第二功率放大器看入所述升阻抗网络所看到的阻抗。

    上述放大器电路、用于功率放大器的升阻抗网络以及操作放大器电路的方法可提
    高电路效率,防止降低效率的加载动作。

    为了对本发明的上述及其它方面有更佳的了解,下文特举较佳实施例,并配合所
    附图式,作详细说明如下:

    【附图说明】

    在附图中,在各个附图中示出的每个完全相同或近乎完全相同的组件由相同的参
    考字符来表示。为了清楚的目的,不是每个组件会被标记在每个附图中。附图不一定按比例
    绘制,而是将重点放在这里描述的技术和装置的各个方面。

    图1A示出了放大器电路,其具有中功率的功率放大器和高功率的功率放大器,可
    驱动负载(可以是天线)。

    图1B示出了放大器电路,类似于图1A的放大器电路,但没有平衡-不平衡变换器或
    LC变压器网络。

    图2A示出了放大器电路的实施例,其中升阻抗网络的输出连接到平衡-不平衡变
    换器的输出RFout。

    图2B示出了类似于图2A的放大器电路的实施例,其中高功率的PA连接到以差分配
    置的平衡-不平衡变换器的输入。

    图3示出类似于图1A的放大器电路的实施例,其中中功率的PA和高功率的PA两者
    具有差分输出。

    图4示出放大器电路的实施例,其包括级联的升阻抗网络。

    图5示出放大器电路的实施例,其中两个升阻抗网络的输出连接到平衡-不平衡变
    换器的输入。

    【具体实施方式】

    本发明人已经认识并理解的是,当多个功率放大器耦接至天线时,旨在传送不同
    功率电平的功率放大器操作最好时需要不同的负载线阻抗(load line impedance)。然而,
    负载线阻抗通常被设计为用于高功率放大器,其对于连接到相同负载线(load line)的低
    功率放大器或中功率放大器来说可能是次优的。在A类放大器中,例如,功率效率η由以下方
    程给出。

    <mrow> <mi>&eta;</mi> <mo>=</mo> <mn>0.5</mn> <mfrac> <msub> <mi>V</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mi>w</mi> <mi>i</mi> <mi>n</mi> <mi>g</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>V</mi> <mrow> <mi>c</mi> <mi>c</mi> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>=</mo> <mn>0.5</mn> <mfrac> <msqrt> <mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>o</mi> <mi>u</mi> <mi>t</mi> </mrow> </msub> <mi>R</mi> </mrow> </msqrt> <msub> <mi>V</mi> <mrow> <mi>c</mi> <mi>c</mi> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow>

    因此,对于低功率放大器或中功率放大器,电源效率可以通过降低电源电压
    (supply voltage)Vcc或增加负载线电阻R来提升。然而,使用开关式稳压器(switching
    regulator)来改变Vcc并不划算也不是尺寸因子(form-factor)有效的,或者说这样做花费
    成本较高且电路尺寸(例如面积及/或体积)较大,因此改变负载线电阻R成为唯一的选择。
    可使用匹配网络来增加负载线电阻R。然而,发明人已经认识并理解到一个放大器的匹配网
    络可以加载(load)另一个放大器的输出。例如,在低功率放大器或中功率放大器的输出处
    增加一升阻抗网络(step-up network)可以加载高功率放大器的输出,这会导致功耗。

    本文所描述的电路和技术涉及到升阻抗网络,当不使用升阻抗网络时其可以被控
    制为呈现高阻抗,可防止加载动作造成另一个放大器的效率降低。在一些实施方案中,升阻
    抗网络可以连接到功率放大器的输出,以增加在功率放大器的输出处看入升阻抗网络所看
    到的阻抗。升阻抗网络可以包括电容器和电感器。当不使用功率放大器时,另一电容器可被
    切换到网络中以与电感器并联谐振,从而防止升阻抗网络加载另一个放大器的输出。

    图1A示出了放大器电路10,其具有中功率的功率放大器(power amplifier,图中
    简单示为中功率的PA)2和高功率的功率放大器(图中简单示为高功率的PA)4,可驱动负载9
    (其可以是天线)。高功率的PA 4的输出端HP连接到平衡-不平衡变换器(balun)6的输入端。
    中功率的PA 2的输出端MP通过升阻抗网络8连接到平衡-不平衡变换器6的输入端。升阻抗
    网络8包括升阻抗电容器C1、升阻抗电感器L1、谐振电容器C2和开关SW1。升阻抗电感器L1连接
    于端子MP和电源电压(由指向上方的箭头表示)之间。谐振电容器C2连接于端子MP和开关SW1
    之间。放大器电路10还包括控制电路7以控制开关SW1。

    当接通(turn on)中功率的PA 2以驱动负载9时,高功率的PA 4被关闭(turn
    off)??豐W1被控制为断开(open),其将谐振电容器C2从电路断开。电感器L1和电容器C1增
    加(step up)由中功率的PA 2的输出端所看到的阻抗。例如,在平衡-不平衡变换器6的输入
    端看入平衡-不平衡变换器6,所看到的阻抗可以是10Ω,并且升阻抗网络8可以由升阻抗因
    子(例如,多倍)10来增加此阻抗,使得中功率的PA 2的输出看到100Ω的阻抗(看入升阻抗
    网络8)。然而,仅通过举例的方式提供这些阻抗和升阻抗因子,本文所描述的技术并不限于
    特定阻抗值或通过任何特定倍数来增加阻抗。如上所述,增加在中功率的PA 2的输出处看
    到的阻抗可以提高其效率。

    当接通高功率的PA 4以驱动负载9时,中功率的PA 2被关闭。当开关SW1接通
    (close)时,从交流电流(AC)的角度其将谐振电容器C2与电感器L1并联连接,因为电源端子
    是AC接地。当电容器C2与电感器L1谐振时,这造成由高功率的PA 4看入升阻抗网络8所看到
    的阻抗会升高。通过增加(或升高)由高功率的PA 4看入网络所看到的阻抗,升阻抗网络8减
    少了其在节点HP的加载。以这样的方式,升阻抗网络8对高功率的PA 4看起来像开路(open
    circuit)。这防止了升阻抗网络8加载高功率的PA 4的输出。在一些实施方案中,选择L1和C2
    的值使得升阻抗网络的谐振频率处于由功率放大器产生的输出信号(这在一些实施例中可
    能是窄带信号)的中心频率90%至110%范围内。然而,本文所述的技术并不限于特定频率
    或频率范围。

    本文所描述的功率放大器在一些实施例中可实施为A类放大器。然而,这里描述的
    技术在这方面不受限制,因为功率放大器可以使用放大器电路任何合适的类或类型来实
    现。

    控制电路7可以是任何合适的模拟或数字硬件,例如控制电路、微处理器、微控制
    器、或任何其它合适的电路??刂频缏?可以以硬件或硬件与软件组合的方式来实现。

    为了控制开关SW1,控制电路7可判定(determine)哪个PA正在发射。此判定动作可
    通过检查功率放大器的控制输入来作出??刂频缏房梢越邮毡硎竟β史糯笃鞯目刂剖淙氲?br />信号并作出关于哪个PA正在发射的判定,然后基于该信息来控制开关SW1。例如,控制电路7
    可断开开关SW1以响应于中功率的PA2正在发送的判定,以及接通开关SW1以响应于高功率的
    PA 4正在发送的判定。

    在一些实施方案中,LC变压器网络可以用于代替平衡-不平衡变换器6。在本文中
    使用术语“变压器网络”指平衡-不平衡变换器、LC变压器网络、或者它们的任意组合。在一
    些实施例中,放大器电路可以不包括平衡-不平衡变换器或LC变压器网络,如图1B所示。

    图1B示出了放大器电路15,类似于图1A的放大器电路10,但没有平衡-不平衡变换
    器6或LC变压器网络。在图1B的实施例中,升阻抗网络8的输出端和高功率的PA 4的输出端
    HP可以直接连接到负载9,如天线。

    在一些实施例中,升阻抗网络的输出可以连接到变压器网络(例如,平衡-不平衡
    变换器或LC变压器网络)的输出RFout。图2A示出了放大器电路20A的实施例,其中升阻抗网
    络8的输出端被连接到平衡-不平衡变换器6的输出端RFout。如图2A所示,高功率的PA4的输
    出端HP连接到以单端配置的平衡-不平衡变换器6的输入端。图2B示出了类似于图2A的放大
    器电路20B的实施例,其中高功率的PA 24的输出端连接到以差分配置的平衡-不平衡变换
    器6的输入端。高功率的PA 24具有差分输出端HP+和HP-,连接到平衡-不平衡变换器6的相
    应输入端。

    图3示出类似于图1A的放大器电路10的放大器电路30实施例,其中中功率的PA和
    高功率的PA两者具有差分输出。中功率的PA具有差分输出端MP+和MP-以及高功率的PA具有
    差分输出端HP+和HP-。放大器电路30包括差分升阻抗网络38,具有升阻抗电容器C1a和C1b以
    及升阻抗电感器L1a和L1b。在一些实施例中,升阻抗电感器L1a和L1b可以组合成单一的电感器
    L1。同样地,电容器C1a和C1b可以组合成单一的电容器C1。升阻抗网络38还包括谐振电容器C2a
    和C2b以及开关SW1a和SW1b??豐W1a和SW1b由控制电路7控制。

    当接通中功率的PA以驱动负载时,高功率的PA是关闭的??豐W1a和SW2a是断开
    的,其将谐振电容器C2a和C2b从电路断开。升阻抗电容器C1a和C1b以及升阻抗电感器(一个或
    多个)L1a和L1b增加由中功率的PA的输出处所看到的阻抗,如上文关于图1A的讨论。

    当接通高功率的PA以驱动负载时,中功率的PA是关闭的??豐W1a和SW2a是接通
    的,其将谐振电容器C2a和C2b分别与升阻抗电感器(一个或多个)L1a和L1b并联连接。谐振电容
    器C2a和C2b分别与升阻抗电感器(一个或多个)L1a和L1b谐振,其防止了升阻抗网络38加载高
    功率的PA的输出。

    在一些实施例中,升阻抗网络可以级联(cascaded)以呈现合适的阻抗给不同的放
    大器。图4示出放大器电路40的实施例,其包括低功率的PA 5和连接到升阻抗网络8的输入
    的升阻抗网络48。升阻抗网络48可以根据升阻抗网络8的输入处看到的阻抗(朝向负载看),
    来增加在低功率的PA 5的输出处所看到的阻抗。和升阻抗网络8一样,升阻抗网络48包括升
    阻抗电容器C3、升阻抗电感器L3、谐振电容器C4和开关SW3??乜梢杂煽刂频缏?进行控制。

    当接通低功率的PA5以驱动负载时,中功率的PA和高功率的PA被关闭??豐W3是
    断开的,其将电容器C4从电路断开。升阻抗网络8的开关SW1是断开的,其断开电容器C2。电感
    器L3和电容器C3增加由低功率的PA 5的输出处看到的阻抗。例如,在升阻抗网络8的输入端
    MP看到的阻抗可以是100Ω,并且升阻抗网络48可由3倍来增加该阻抗使得低功率的PA 5的
    输出看到300Ω阻抗(看入负载)。如上所述,增加在低功率的PA 5的输出处所看到的阻抗可
    以提高其效率。

    当接通中功率的PA以驱动负载时,低功率的PA 5和高功率的PA被关闭??豐W3被
    接通,其将电容器C4与电感器L3并联连接。电容器C4与电感器L3谐振,防止升阻抗网络48加
    载中功率的PA的输出。如上讨论,升阻抗网络8的开关SW1是断开的,其断开电容器C2。电感器
    L1和电容器C1形成升阻抗网络,增加由中功率的PA的输出处所看到的阻抗,如上讨论。

    当接通高功率的PA 4时,低功率的PA 5和中功率的PA2被关闭??豐W1被接通,其
    将电容器C2与电感器L1并联连接。电容器C2与电感器L1谐振,产生高阻抗来防止升阻抗网络
    8加载高功率的PA的输出??豐W3也被接通,其将电容器C4与电感器L3并联连接。电容器C4
    与电感器L3谐振,产生高阻抗来防止升阻抗网络48通过网络8加载高功率的PA的输出。

    在一些实施例中,可连接升阻抗网络使得它们的输出被连接到相同节点,而不是
    如图4所示级联他们的输入和输出。图5示出放大器电路50的实施例,其中升阻抗网络48的
    输出连接到平衡-不平衡变换器6的输入,这与升阻抗网络8的输出一样。由于升阻抗网络8
    和48不级联,由低功率的PA的输出处所看到的阻抗可以不同于图4的结构中所看到的阻抗,
    因为在图5的实施例中由低功率的PA的输出处所看到的阻抗没有由升阻抗网络8来增加。在
    图5实施例中,升阻抗网络可以如图4的实施例中所描述的方式来操作。然而,由于升阻抗网
    络48所具有的输出直接连接到平衡-不平衡变换器6的输入,当接通高功率的PA或中功率的
    PA时,开关SW3接通。接通开关SW3导致谐振电容器C4与升阻抗电感器L3谐振,其防止了升阻
    抗网络48加载高功率的PA或中功率的PA的输出。类似地,当接通高功率的PA或低功率的PA
    时,开关SW1被接通。接通开关SW1导致谐振电容器C2与升阻抗电感器L1谐振,其防止了升阻
    抗网络8加载高功率的PA或低功率的PA的输出。当接通中功率的PA时,开关SW1断开(turn
    off)。当低功率的PA接通时,开关SW3断开。

    本文描述的技术可扩展到任何数量的功率放大器,以及任意数量的升阻抗网络。
    这些网络可以如图4所示进行级联,如图5所示连接到相同的输出节点,和/或以任何其他合
    适的组态来连接。

    本文描述的技术可以在各种不同的技术中获得应用。例如,发送用于无线通信的
    射频信号的设备可以依据发送器和接收器之间的距离以不同的功率电平进行发送。功率放
    大器可根据所需的功率电平来选择。例如,高功率的PA可以被用于在长距离传送信号,但对
    于在较小距离发射信号可能不是必需的或不是有效的,在这种情况下可以使用中功率的PA
    或低功率的PA。最小化功耗对于电池供电的移动设备会特别有用,如智能电话、平板计算
    机、膝上型计算机等。

    关于功率放大器的术语低功率、中功率和高功率是相对的术语,并且不暗示任何
    特定的绝对功率电平,其对于不同的应用可以是不同的。然而,对于本文描述的实施例,应
    该理解的是,高功率的PA具有比中功率的PA更高的最大输出功率电平,以及中功率的PA具
    有比低功率的PA更高的最大输出功率。在一些实施方案中,如上所述,高功率的PA被优化以
    驱动比中功率的PA更低的负载阻抗,以及中功率的PA被优化来驱动比低功率的PA更低的负
    载阻抗。

    本文描述的装置和技术的各个方面可以单独使用、组合使用、或以并非前述说明
    书所描述实施例中特定讨论的各种设置来使用,因此没有将其应用限制为在上述说明书或
    附图中所提出的部件的细节和设置。例如,在一个实施例中描述的各方面可与在其他实施
    例中描述的各方面以任何方式进行组合。

    在权利要求中使用序数词如“第一”、“第二”、“第三”等来修改权利要求元素本身
    并不意味着任何优先级、优先序、或者一个权利要求要素对于另一个权利要求要素的顺序
    或执行方法行为中的时间顺序,而仅仅用作标注以区分具有某一名称的一个权利要求元素
    与具有相同名称(但使用序数词)的另一权利要求要素,从而区分多个权利要求要素。

    此外,本文使用的措辞和术语是为了描述的目的,不应该被视为限制。使用“包
    括”、“包含”或“具有”、“含有”、“涉及”及其各种变形,是指包括其后所列的项及其等价物以
    及其他项。

    本领域的技术人员将很容易地观察到,在保持本发明的教导同时可以对装置和方
    法做出许多修改和变化。因此,上述公开应当被解释为仅由所附权利要求书的边界和范围
    界定。

       内容来自专利网重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn转载请标明出处

    关于本文
    本文标题:放大器电路及相关升阻抗网络和操作放大器电路的方法.pdf
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