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公开(公告)号:CN113824410B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111142911.4
申请日:2021-09-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种功率放大器,涉及电子通讯,解决了Outphasing结构功率放大器只能固定对一个相位角度进行补偿,造成其效率不能更好提升的技术问题。它包括数字信号分离器以及用于放大数字信号分离器输出的两个模拟信号的共源共栅功率放大单元;还包括动态电感和动态电容;所述动态电感用于接收放大后的第一模拟信号,并根据第一模拟信号的相位变化进行电感值调节,所述动态电容用于接收放大后的第二模拟信号,并根据第二模拟信号的相位变化进行电容值调节。本发明能有效的抵消不同相位时的无功功耗损耗,影响了发射链路的能量效率,达到提高效率的目的。
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公开(公告)号:CN118523785B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202410785184.0
申请日:2024-06-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明公开了一种具备亚采样功能的超再生接收机,涉及通信技术领域,针对现有技术中频谱混叠问题提出本方案。其特征在于,所述淬灭信号与射频信号不同步;还设置采样器,以所述淬灭信号为采样时钟,对混频器输出的中频信号进行亚采样。优点在于,由于采用淬灭信号作为采样时钟,其不需要额外增加时钟电路。并且相比现有技术中的过采样方法,采样率极大降低。亚采样是对混频器输出的中频信号进行,因为其频谱具有多瓣特征,占用带宽很大,然而射频信号带宽在非同步淬灭情况下小于采样率,因此亚采样不会导致频谱混叠。
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公开(公告)号:CN115865113B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211376071.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明公开了一种毫米波自零差接收机,包括:可变增益低噪声放大器,用于根据输入的射频信号的功率调节增益;波特时钟锁定环路,用于从射频信号中恢复波特时钟,产生各个超再生放大器的淬灭信号,以及提供采样时钟;超再生延迟移相电路,用于通过超再生放大器实现长延迟与移相,输出延迟了一码元时间的IQ两路输出信号;其中,I路输出信号与波特时钟锁定环路输出的射频信号进行混频,Q路输出信号与波特时钟锁定环路输出的射频信号进行混频;中频采样放大电路,用于对两路混频信号进行采样并放大。本发明通过本发明超再生延迟移相电路代替难以集成的无源延迟线,实现全集成的自零差接收机前端。本发明可广泛应用于通信技术领域。
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公开(公告)号:CN115865113A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211376071.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明公开了一种毫米波自零差接收机,包括:可变增益低噪声放大器,用于根据输入的射频信号的功率调节增益;波特时钟锁定环路,用于从射频信号中恢复波特时钟,产生各个超再生放大器的淬灭信号,以及提供采样时钟;超再生延迟移相电路,用于通过超再生放大器实现长延迟与移相,输出延迟了一码元时间的IQ两路输出信号;其中,I路输出信号与波特时钟锁定环路输出的射频信号进行混频,Q路输出信号与波特时钟锁定环路输出的射频信号进行混频;中频采样放大电路,用于对两路混频信号进行采样并放大。本发明通过本发明超再生延迟移相电路代替难以集成的无源延迟线,实现全集成的自零差接收机前端。本发明可广泛应用于通信技术领域。
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公开(公告)号:CN115733502A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211392228.0
申请日:2022-11-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B1/04
Abstract: 本发明公开了一种可重构通信发射机及方法,其中发射机包括:基带产生电路,用于产生数字基带信号,以及输出不同的数据控制位,以实现不同调制模式的切换;数字移相器,用于接收输入信号,根据数据控制位对输入信号进行相位切换;正交信号生成器,用于接收数字移相器输出的频率信号,并输出IQ两路正交信号;数字功率放大器,包括第一放大器和第二放大器,用于根据数据控制位分别对I路信号和Q进行信号调制,以及放大;输出合成端,用于对第一放大器和第二放大器输出的调制信号进行合成,并输出合成信号。本发明采用直接调制来实现高速通信,减少对于数模转换器的需求。本发明可广泛应用于通信技术领域。
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公开(公告)号:CN113992221A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111625684.0
申请日:2021-12-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高数据率的毫米波超再生接收机,涉及新一代信息技术的毫米波收发技术。针对现有技术中存在动态范围小,超再生振荡器SILO残留、前级电路码间串扰等问题提出本方案。采用低噪声放大器直连射频输入信号;超再生振荡器采用交叉耦合振荡结构,且在谐振腔处并联对称MOS管开关,对称MOS管开关由淬灭信号控制实现。优点在于,能够工作在高码元速率的情况;具有较大的动态范围;能够实现高阶数字调制;防止接收机的频谱泄露;相对简单且具有较强的灵活性。
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