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公开(公告)号:CN104617913A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510066486.3
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H03H11/02
CPC classification number: H03H11/02
Abstract: 本发明公开一种射频高Q值带通滤波器,是一个前馈结构,包括主支路电路、前馈支路电路和减法运算电路。主支路电路和前馈支路电路结构相同,包含射频放大级和负载级,其中负载级由无源混频器的开关混频级与跨阻级组成。利用无源混频器在频率上对阻抗具有的搬移特性将跨阻放大器的输入阻抗特性搬移到射频本振处,从而使主支路成为一个射频高Q值带阻滤波器。为了保证前馈支路与主支路的输出端相位匹配,前馈支路采用与主支路相同的结构,通过改变前馈支路中跨阻级的反馈电阻值而减小该支路的带阻滤波器的带内抑制比和阻带带宽。然后通过减法运算电路将主支路与前馈支路的输出信号相减实现射频带通效果。
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公开(公告)号:CN104617970B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510066420.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 本发明公开一种全集成抗阻塞射频接收前端架构,包括阻塞信号滤波级和下混频级。其中阻塞信号滤波级是一个前馈结构,主支路和前馈支路采用电路结构相同的低噪声放大器以实现匹配。此外,前馈支路利用无源混频器对阻抗具有在频域的搬移特性,在射频本振处产生一个带阻滤波器以滤除有用信号,然后将得到的阻塞信号与主支路的阻塞信号相减,得到射频有用信号。因为在两个低噪声放大器之后直接将阻塞信号滤除,不会对其他电路造成影响,所以避免了带来其他的非理想因素。其后接无源混频器实现下混频,得到中频有用信号。
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公开(公告)号:CN104660216A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510093340.8
申请日:2015-03-02
Applicant: 东南大学
IPC: H03H17/02
CPC classification number: H03H17/02
Abstract: 本发明公开了一种低功耗和高校准精度的Gm-C滤波器频率校准电路,该频率校准电路包括了时钟产生电路、采样保持电路、主跨导放大器和误差放大器四个模块。主从结构控制校准电路中的主跨导放大器与Gm-C滤波器中的从跨导放大器相匹配,由相同的偏置电压控制。Gm-C滤波器的频率特性的误差主要受跨导放大器的跨导值、电容的工艺偏差以及温度等因素的影响,考虑到Gm-C滤波器的频率特性主要由其时间常数Gm/C决定,通过将跨导放大器的跨导值Gm转化成一个与电容C成精确正比关系的变量,从而消除了电容的工艺偏差对时间常数Gm/C的影响,可以实现很高的校准精度。相比于传统的校准电路,本发明具有结构简单、功耗低和芯片面积小的特点,同时稳定性更高。
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公开(公告)号:CN104617970A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510066420.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 本发明公开一种全集成抗阻塞射频接收前端架构,包括阻塞信号滤波级和下混频级。其中阻塞信号滤波级是一个前馈结构,主支路和前馈支路采用电路结构相同的低噪声放大器以实现匹配。此外,前馈支路利用无源混频器对阻抗具有在频域的搬移特性,在射频本振处产生一个带阻滤波器以滤除有用信号,然后将得到的阻塞信号与主支路的阻塞信号相减,得到射频有用信号。因为在两个低噪声放大器之后直接将阻塞信号滤除,不会对其他电路造成影响,所以避免了带来其他的非理想因素。其后接无源混频器实现下混频,得到中频有用信号。
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公开(公告)号:CN104617904A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510061730.7
申请日:2015-02-05
Applicant: 东南大学
IPC: H03G3/20
Abstract: 本发明公开了一种基于数字RSSI检测的自动增益控制电路及其控制方法,输入信号首先经过模拟的可编程增益放大器以一定的增益模式放大,放大后的模拟信号经过模数转换器转换为数字信号,再经过RSSI检测模块检测得到当前输出信号的强度Yout,然后通过增益控制模块确定增益模式并反馈到可编程增益放大器的增益控制端,实现增益的调节。采用此种RSSI检测方式,能够在输入信号发生变化的时候做出快速响应,另外对数字硬件电路的资源消耗少;自动增益控制的实现是根据当前的增益模式、检测到的RSSI信号进行,能够较快速调整到合适的增益模式;本发明的基于数字RSSI检测的自动增益控制电路响应快速、增益控制准确。
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公开(公告)号:CN103873001A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410114822.2
申请日:2014-03-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低电源电压可编程增益放大器,包括主跨导级电路、从跨导级电路和输出级电路;该可编程增益放大器的尾电流源偏置在线性区,使用了一个与差分输入跨导级成比例复制的跨导级与差分输入跨导级构成主从结构,主跨导级尾电流源的栅极、差分输入管的栅极分别与运放中的从跨导级对应端口相连。本发明提供的低电源电压可编程增益放大器,基于主从结构,结构简单,通过标准CMOS工艺即可实现;将晶体管偏置在线性区和亚阈值区,进一步降低了电路工作的电源电压;丰富了低电源电压环境下的电路结构形式,拓展了低功耗可编程增益放大器的应用范围;以简单的结构实现了在低电压下的正常工作,大幅度降低了功耗,并且能够良好维持各项性能。
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公开(公告)号:CN104734645B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510093261.7
申请日:2015-03-02
Applicant: 东南大学
IPC: H03F1/30
CPC classification number: H03F1/30
Abstract: 本发明公开了一种采用电流DAC消除可变增益放大器电路直流失调的方法,将可变增益放大器的差分输入端短接,可变增益放大电路的输出信号即为直流失调电压,使用模数转换器对直流失调电压进行采样检测和模数转换,得到直流失调电压的数字值,采用改进的逐位比较算法对直流失调电压的数字值进行处理,得到控制电流DAC的控制字,最后通过电流DAC对对应可变增益放大器的输入端进行反馈校准,以消除直流失调电压。本发明改进了传统的数字辅助直流失调消除技术中的逐位校准的方式,并采用模数转换器直接检测直流失调电压,提高了校准的速度。
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公开(公告)号:CN104734645A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510093261.7
申请日:2015-03-02
Applicant: 东南大学
IPC: H03F1/30
CPC classification number: H03F1/30
Abstract: 本发明公开了一种采用电流DAC消除可变增益放大器电路直流失调的方法,将可变增益放大器的差分输入端短接,可变增益放大电路的输出信号即为直流失调电压,使用模数转换器对直流失调电压进行采样检测和模数转换,得到直流失调电压的数字值,采用改进的逐位比较算法对直流失调电压的数字值进行处理,得到控制电流DAC的控制字,最后通过电流DAC对对应可变增益放大器的输入端进行反馈校准,以消除直流失调电压。本发明改进了传统的数字辅助直流失调消除技术中的逐位校准的方式,并采用模数转换器直接检测直流失调电压,提高了校准的速度。
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公开(公告)号:CN103856430B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410117068.8
申请日:2014-03-26
Applicant: 东南大学
IPC: H04L27/06
Abstract: 本发明公开了一种基于移位峰值检测方法的OOK接收机数据分离器,首先使滤波之后的模拟基带信号通过移位器以实现电压的负向移位,然后检测出移位后的信号的正向峰值,作为判决电平,最后将该判决电平信号与模拟基带信号通过比较器相比较,得到数字基带信号,完成了数字基带信号的提取,具体结构包括位移器、第一轨到轨运算跨导放大器A1、第一P型金属氧化物晶体管M1、第一电容C1、第一电阻R1、第二轨到轨运算跨导放大器A2和第二电阻R2。本发明实现了直接从模拟信号分离出数字信号的特点,响应速度快,可以根据设计的需要调节移位的电压值而调节判决电平,从而能够得到精确的解调信号,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN104617913B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510066486.3
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H03H11/02
CPC classification number: H03H11/02
Abstract: 本发明公开一种射频高Q值带通滤波器,是一个前馈结构,包括主支路电路、前馈支路电路和减法运算电路。主支路电路和前馈支路电路结构相同,包含射频放大级和负载级,其中负载级由无源混频器的开关混频级与跨阻级组成。利用无源混频器在频率上对阻抗具有的搬移特性将跨阻放大器的输入阻抗特性搬移到射频本振处,从而使主支路成为一个射频高Q值带阻滤波器。为了保证前馈支路与主支路的输出端相位匹配,前馈支路采用与主支路相同的结构,通过改变前馈支路中跨阻级的反馈电阻值而减小该支路的带阻滤波器的带内抑制比和阻带带宽。然后通过减法运算电路将主支路与前馈支路的输出信号相减实现射频带通效果。
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