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公开(公告)号:CN101873182A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010202284.4
申请日:2010-06-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于射频无线接收机技术领域,具体为一种多分辨率频谱感知模块。它主要包括三部分:可重构滤波器,对信号进行滤波,抑制相邻频段能量,决定所要探测的频谱分辨率;窗函数发生器,产生信号处理所需要的窗函数波形;模拟相关模块,将信号波形与窗函数波形相关,并进行积分量化后得到结果。与传统的基于窗函数调节频谱分辨率的多分辨率频谱感知方法相比,本发明在窗函数相关前增加可重构滤波器进行预滤波,打破了探测时间和频谱分辨率的折中关系,增加探测精度,减少探测时间;并可以实现在不增加探测时间的前提下,频谱分辨率的自由调节。
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公开(公告)号:CN101807915A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010148260.5
申请日:2010-04-15
Applicant: 复旦大学
IPC: H03L7/08
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体涉及一种应用于整数分频锁相环路中的PFD(鉴频鉴相器)和CP(电荷泵)电路。其中,PFD电路采用4个Latch,使得输出信号UP和UPB、DN和DNB具有很好的对称性,以减小对CP电路的时钟馈通效应和电荷注入效应;另外采用2个小尺寸的PMOS管,以实现了电平恢复功能,解决UP、UPB、DN、DNB四路信号在电路刚上电时的不确定状态,避免CP的工作错误。CP电路中采用2个轨到轨的恒定跨导运放,以解决电流失配、电荷分享的问题;采用4个dummy管,以解决电荷注入的问题;采用2个小尺寸电阻,以有效地降低充放电电流尖峰。
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公开(公告)号:CN101656516A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910055221.8
申请日:2009-07-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种全差分CMOS超宽带低噪声放大器。该低噪声放大器可以应用于3.1~4.8GHz、3.1~10.6GHz的超宽带中,或者900MHz~6GHz的认知无线电射频前端中。它基于共源跨导输入与电阻负反馈结构,由匹配级,放大级、反馈级和负载级组成。其中匹配级使用栅极电感调谐宽带输入阻抗;放大级使用电流复用的共源级NMOS管与PMOS管作为输入端,与它们漏端输出相连接的共栅级NMOS管作为电流跟随器;输入NMOS管栅极与电流跟随器NMOS管漏极之间的NMOS管与电阻构成“电压-电流”型负反馈通路;负载级使用电阻负载。本发明结构简单,占用芯片面积小,增益高,功耗低,能满足宽带通信系统射频前端的要求。
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公开(公告)号:CN101604984A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910052248.1
申请日:2009-05-31
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种超宽带发射机及其设计方法,此发射机以电流作为信号的载体,采用零中频结构,由高采样率的IQ两路电流陀型数模转换器、IQ两路电流型低通重建滤波器、IQ两路电流型上混频器和可控增益射频放大器等模块构成。数模转换器将来自数字基带的信号转为相应的电流信号,经过低通滤波器重建出模拟基带信号,该信号直接进入电流型混频器完成调制和上混频,最后经过射频放大器放大并由天线发射出去;简化了结构,有利于提高系统的线性度,降低功耗。该机采用片内集成数模转换器设计,并通过各个模块之间的协同设计,在低电压和高频设计中具有很大的优势。
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公开(公告)号:CN101364805A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200810200165.8
申请日:2008-09-19
Applicant: 复旦大学
IPC: H03L7/099 , H03K3/0231
Abstract: 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种实现粗、细双调谐适用于高频应用的低功耗CMOS压控环形振荡器,它由4级相同的差分延迟单元构成环形振荡环路。该压控环形振荡器利用不同相位的振荡信号驱动粗、细调谐输入管,其粗、细调谐均是采用在输入信号与调谐输入管栅极之间插入一个NMOS传输管控制输入信号耦合到调谐输入管栅极的程度。本发明可以在实现粗、细双调谐功能的同时提高电路的振荡频率,并改善振荡信号相位噪声性能,减小电路功耗。
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公开(公告)号:CN113162647B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110283202.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于射频微波集成电路技术领域,具体为一种相控阵系统中的宽带多功能收发组件。本发明宽带多功能收发组件采用发射模块与接收模块共用移相器与低噪声放大器的共腿结构,在频段内实现平坦增益,并实现360°范围内的6bit精度移相以及0‑28.5dB范围内的5.8bit精度衰减,具体结构包括:依次连接的高线性度低噪声放大器、衰减器、单刀双掷开关、低噪声放大器、移相器、单刀双掷开关、功率放大器。该收发组件可以确保接收模块和发射模块在宽带波段上的输出频谱平坦和高线性度;移相器通过开关控制子增益单元来合成所需要的幅度,解决了移相准确度下降问题,同时也无需设计复杂的高位DAC为VGA提供大范围变化的偏置电流。
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公开(公告)号:CN111953361B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010746491.X
申请日:2020-07-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于射频微波集成电路技术领域,具体为一种全双工接收机的宽带射频域自干扰消除电路。本发明电路包括:正交信号产生器、正交选择器、C‑DAC以及输出跨导单元;正交信号产生器用于将从发射机输出端耦合的自干扰信号转换成两路差分正交信号;正交选择器用于切换两路差分正交信号合成后的象限;C‑DAC用于调整两路差分正交信号的幅度以及确定最后的具体相位;输出跨导单元用于将电压信号转换成电流信号注入接收机的输入端与自干扰完成相减对消。本发明采用内嵌调幅移相功能的高精度矢量自干扰消除器来重建自干扰信号,面积小,功耗低,工作频段为0.5‑3GHz,对接收机噪声系数恶化和输入匹配影响小。
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公开(公告)号:CN107565964B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201710746347.4
申请日:2017-08-26
Applicant: 复旦大学
IPC: H03L7/18
Abstract: 本发明属于分频器集成电路技术领域,具体涉及一种扩展分频比的可编程分频器。本发明可编程分频器包括:n个级联的2/3分频单元,其中前n‑1级为不带分频比扩展位的2/3分频单元,最后一级为带有分频比扩展位的2/3分频单元;为分频比控制位,扩展分频比后总分频范围为;对最后一级带有分频比扩展位的2/3分频单元,通过采用带复位端rst的锁存器和对锁存器进行时序调换的方法,保证扩展分频比的可编程分频器在扩展分频比边界处切换时工作正常。相比已有的技术,本发明克服了传统可编程分频器在扩展分频比边界处切换时存在的分频失效问题,结构简单且性能可靠;可以应用于宽带小数分频频率综合器中。
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公开(公告)号:CN109167575A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811090326.2
申请日:2018-09-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于射频微波集成电路设计领域,具体为一种宽带高增益平坦度的功率放大器。该功率放大器主要包括:一个由高耦合因子变压器和电容电阻组成的输入匹配网络;一个带中和电容的差分共源驱动放大器;一个高耦合因子变压器组成的级间匹配网络;一个用于功率放大的带中和电容的差分共源功率放大器;一个由高耦合因子变压器和负载电容组成的输出匹配网络。该功率放大器在三级匹配网络中均采用高耦合因子变压器,通过三级匹配增益波动相互补偿的方式来减小宽带的带内增益波动,有效解决了传统宽带功率放大器由于级间匹配带内波动较大导致的增益平坦度较差的问题,同时也提高了增益。相比已有的技术,本发明可以在实现高增益的同时显著提高宽带功率放大器的增益平坦度。
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