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公开(公告)号:CN109067371A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810648776.2
申请日:2018-06-22
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H03F1/342 , H03F3/45636 , H03F3/68 , H03G3/30
Abstract: 本发明公开了一种无电阻网络可编程增益放大器电路,包括:两级数字控制增益级STAGE1和STAGE2,两级共模负反馈电路CMFB1和CMFB2,模拟控制增益级STAGE3。本发明的有益效果为:电路各模块中均采用有源器件,无需任何电阻电容,版图面积远小于传统结构;与片内电阻相比,MOS管的匹配更容易实现,与电阻相比,工艺变化、温度变化对MOS管的影响更小;得益于模拟控制增益级的微调作用,本发明可以实现较高的增益精度,同时灵活地应对环境变化对性能的影响。
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公开(公告)号:CN108832931A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810506203.6
申请日:2018-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明公开了一种采用外加扰动信号的Delta-Sigma调制器,包括负反馈Delta-Sigma调制器模块,用于将其输入信号转换为伪随机的输出信号,该输出信号作为后级模块的外加伪随机扰动信号;噪声整形Delta-Sigma调制器模块,其与负反馈Delta-Sigma调制模块相级联,用于对整个调制器电路的输入信号进行噪声整形并输出整形后的数字信号。本发明使用负反馈Delta-Sigma调制器模块的输出作为噪声整形Delta-Sigma调制器模块的外加扰动信号,可以有效延长噪声整形Delta-Sigma调制器的输出序列长度,从而获得平滑的输出频谱并有效减小输出底噪和毛刺。
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公开(公告)号:CN113359932A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110685209.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 东南大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种恒定跨导偏置电路,其中包括PTAT电路、恒流源产生电路、电流镜电路、工艺角调整电路和跨导放大器电路。恒流源产生电路的作用是为工艺角调整电路提供一个稳定的电流。电流镜电路的作用是将恒流源电路产生的电流拷贝到工艺角调整电路中去。工艺角调整电路的作用是调节PTAT电路里的线性区MOS管电阻的栅极电压,从而改变其阻值,引起电流的变化,抵消跨导公式里的工艺因子因为工艺角发生变化而引起的变化。跨导放大器电路接收经过工艺调整和温度补偿后的偏置电流,通过PTAT电流产生电路及工艺角调整电路的共同作用,该跨导放大器的跨导值可达到恒定。
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公开(公告)号:CN108923797A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810660107.7
申请日:2018-06-25
Applicant: 东南大学 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于LTE MTC电力物联网的新型发射机,包括:DSM调制器,用于分别采样和调制基带部分输出的I、Q两路正交数字基带信号,得到两路数字电平信号;本振可变增益衰减器,用于对本振信号功率衰减并输出多路正交差分信号;上混频器,用于将两路数字电平信号变换后作为其内晶体管开关的控制信号,以控制晶体管开关选择本振可变增益衰减器输出的正交差分信号中的某一路得到和输出射频信号;可变增益射频放大器,用于对射频信号按所需增益放大;射频功率放大器,用于对射频信号功率放大;射频SAW滤波器,用于对功率放大后的射频信号滤除带外噪声。本发明具有功耗低,可采用非线性较强的射频功率放大器,提高了发射机的能量效率。
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公开(公告)号:CN106712786A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611159394.0
申请日:2016-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种带宽连续可调的宽带接收机前端电路,包括低噪声放大器、主混频器、跨导级电路、跨阻放大器、输出缓冲级电路和反馈环路,低噪声放大器对射频信号进行放大后,放大后的射频信号通过主混频器被转换为中频电压信号,跨导级电路把中频电压信号转换为电流信号,电流信号通过跨阻放大器再次将电流转换为电压信号并放大和滤波后,通过输出缓冲级电路输出至片外数字芯片进行处理;反馈环路通过其中的环路放大器的米勒效应,放大反馈环路中高通滤波电容的值不仅可以实现中频电压信号的杂波过滤,同时可以省去中频滤波电容。本发明有效的减小了芯片的整体面积,同时能够实现带宽的连续可变,还能进一步降低混频器的等效导通阻抗,抑制带外干扰信号。
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公开(公告)号:CN104459734B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510010320.X
申请日:2015-01-08
Applicant: 东南大学
IPC: G01S19/30
Abstract: 本发明公开了一种基于NH码元跳变检测的北斗卫星导航信号捕获方法,属于卫星导航接收机基带信号处理方法技术领域。本发明采用NH码元匹配和TONG检测器的思想,先对每1ms的中频导航卫星信号中是否存在NH码元跳变两种情况进行圆相关运算,并将并行码相位搜索的方法应用于圆相关运算中,设置预检测积分时间为Kms,根据NH码元跳变假设的各种组合对每1ms的圆相关运算结果进行累加,取值最大的组合结果与检测阈值做比较,根据TONG检测器和位同步检测模块的处理结果,判断信号捕获结果以及导航信息位的起始位置。在消除NH码元的影响下延长了相干积分的时间,在捕获成功的同时达到了导航信息位同步。
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公开(公告)号:CN105911569A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610208635.X
申请日:2016-04-06
Applicant: 东南大学
Inventor: 樊祥宁
IPC: G01S19/30
CPC classification number: G01S19/30
Abstract: 本发明公开了一种基于码元序列估计的北斗卫星导航系统B1频带弱D1信号捕获方法,首先,将每1ms中频卫星信号与本地信号作相关运算,然后对信号中纽曼霍夫曼(NH)码元序列以及导航信息位进行假设,得到不同的扩展NH码元序列,根据得到的扩展NH码元序列,对每1ms的相关运算结果进行相干和非相干累加,将累加结果的最大值作为检测量和阈值进行比较,最后,判断是否捕获到可视卫星信号。本发明解决了信号中NH码元以及导航信息位跳变引起的相邻伪随机噪声(PRN)码周期间比特符号翻转问题,同时可以直接获得位同步信息,减小卫星定位时间。
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公开(公告)号:CN1492596A
公开(公告)日:2004-04-28
申请号:CN03152907.0
申请日:2003-09-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 利用直扩和脉冲极性调制的超宽带通信系统和方法是一种应用于高速近距离无线通信系统,其中发射机由时钟CLK、信号源S、直扩码发生器CG1、数据调制器DM、直接序列扩频单元DS、脉冲发生器G1、发射天线TAN组合而成; 接收机部分由接收天线RA、低噪声放大器LNA、相关器C、脉冲发生器G2、直扩码发生器CG2、低通滤波器L、解调器UM、定时捕获单元TA、接收机时钟CLK0及延时单元D组成;通信的方法为:发射端首先将调制的数据经直接序列扩频,经数据的极性调制,脉冲发生器根据调制后的数据产生相应极性的窄脉冲并经发射天线发射出去;接收机首先由接收机天线将电磁信号转化为电信号,经低噪声放大器后输入到相关器,相关器的另一个输入为本地相关信号,本地相关信号根据特定的用户码和同步定时的信息产生。
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公开(公告)号:CN118826652A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410774320.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出一种基于三线圈变压器的紧凑型可变增益低噪声放大器,包括输入匹配网络、第一级放大电路、级间匹配网络、第二级放大器、可变增益电路、输出匹配网络共六个部分。通过调节可变增益电路中第三开关晶体管M3与第四开关晶体管M4的栅极电压,使电路工作于三种不同模式。当第三开关晶体管M3与第四开关晶体管M4均关断时,可变增益低噪声放大器工作在最高增益状态。随着栅极偏置电压Vgc逐渐升高,无源晶体管将进入模式2,其输出阻抗ro1减小。当ro1>>ro时,可变增益电路将近似等效为一个无源衰减器结构。当Vgc进一步增大时,无源晶体管工作在模式3,第二晶体管M2的漏端电流将流过无源衰减器,降低第二晶体管M2的跨导gm,进而降低可变增益低噪声放大器的增益。
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公开(公告)号:CN110769490B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201910813472.1
申请日:2019-08-30
IPC: H04W52/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于多种终端系统的智能分组自适应节能方法,针对包含多种智能终端的系统,先对终端进行智能分组,为每组配置相应的缺省值;再判断是否需要对配置参数进行优化;若需要优化,则通过DRX+eDRX自适应调节优化参数配置,确定DRX和/或eDRX工作周期;若不需要优化,则继续执行当前配置,并进入节能数据统计;根据节能效果判断是否需要重新配置参数;若需要重新配置参数,则自适应调整工作周期;若不需要重新配置参数,则判断是否有新终端;若有新终端,则对终端进行智能分组并配置缺省值;若没有新终端,则继续执行当前操作,并在一段时间后进行节能统计。本申请通过在多档DRX周期和多档eDRX周期之间进行自由切换,从而降低了系统的能耗。
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