一种阶数可控的CMOS多阶射频整流器

    公开(公告)号:CN108649822A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810750358.4

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开一种阶数可控的CMOS多阶射频整流器,包括1个基本差分整流单元、n-1个使能差分整流单元和n个控制单元。本发明通过地端控制的接入,降低整流器的关断功耗,主要解决现有技术关断功耗较大的问题,并且可对本结构进行扩展级联得到的阶数可控n阶整流器,可以实现工作阶数可控功能,实现最大功率工作。本发明能够显著降低整流器的关断功耗,为多阶整流器低功耗待机提供一种参考方案。

    一种高速宽频带频率电压转换电路

    公开(公告)号:CN107315440B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710758434.1

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明公开一种高速宽频带频率电压转换电路,采用检测输入信号进行两次上升沿检测,控制两个开关状态的转换,使得两个开关共同导通时,偏置电流源为电容充电时间仅为输入信号的一个周期,从而实现电路由频率信号到电压信号的快速转换,减少输出建立时间,提高整体电路系统的工作效率和响应速度。此外,本发明在简化电路结构的同时,提升了电路对输入信号的处理速度,降低了功耗,未使用电阻,仅使用一个电容,不需要外部施加控制信号,有效地减小了寄生电容效应、由温度变化引起的热噪声影响并减小版图面积,完全与标准CMOS工艺兼容,降低了生产成本。电路仅需要一个输入信号周期,就可以完成从频率到电压的转换,减少输出建立时间,提高整体电路系统的工作效率和响应速度。

    一种高速低抖动模拟均衡器

    公开(公告)号:CN108566349A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810115193.3

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明公开一种高速低抖动模拟均衡器,由2个负载网络、2个均衡电路、去抖电路和反馈电路组成。高频均衡电路与低频均衡电路呈串联连接架构,产生两个零点和四个极点,使得高频增益与低频增益之间的差值增大,可以对衰减较大的信道形成较好的均衡效果。去抖电路与低频均衡电路呈并联连接架构,高频均衡电路的输出信号通过去抖电路对通过低频均衡电路的信号进行补偿,减小低频均衡电路输出信号的过零抖动。反馈电路取低频均衡电路的输出作为输入,输出对高频均衡电路的输出进行补偿,减小差分信号的零点抖动。本发明具有均衡速率高,对强衰减信道补偿显著,输出信号抖动小的特点。

    一种高电源抑制比全CMOS基准电压源

    公开(公告)号:CN106843358B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710170849.7

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本发明公开一种高电源抑制比全CMOS基准电压源,包括基准电压源,该基准电压源包括启动电路、电流源电路和温度补偿电路;启动电路的输出端连接电流源电路的输入端,电流源电路的输出端连接温度补偿电路的输入端,温度补偿电路的输出端形成整个基准电压源的输出端。本发明利用工作在亚阈值区MOS管的工作特性,产生纳安量级的基准电流,采用共源共栅电流镜,来抑制电源噪声。此外,本发明不仅具有芯片面积小、功耗低,仅为纳瓦量级;而且具有高电源抑制比,低温漂系数和低电源电压调整率的优点,且没有使用电阻、二极管以及三极管,与标准CMOS工艺兼容,有效的缩小了版图面积,并降低生产成本。

    一种延时调整器
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104820654B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510214259.0

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开一种延时调整器,其频段A模式延时模块的输入端形成本延时调整器的输入端;频段A模式延时模块的一输出端与频段B模式延时模块的输入端相连,频段B模式延时模块的一输出端与频段C模式延时模块的输入端相连,频段C模式延时模块的一输出端与频段D模式延时模块的输入端相连;频段A模式延时模块、频段B模式延时模块、频段C模式延时模块和频段D模式延时模块的另一个输出端与总数据选择器模块的输入端相连;总数据选择器模块的输出端连接输出缓冲模块的输入端;输出缓冲模块的输出端形成本延时调整器的输出端。本发明用于对输入数据码进行宽范围,高精度延时调整。

    一种基于不同材质电阻的高精度基准电压源

    公开(公告)号:CN107272804A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710611991.0

    申请日:2017-07-25

    CPC classification number: G05F1/56

    Abstract: 本发明公开一种基于不同材质电阻的高精度基准电压源,由并联于电源VDD与地之间的启动电路、PTAT电流产生电路、CTAT电流产生电路和基准电压产生电路组成。启动电路用于在电源上电时提供启动电流,使基准电压源摆脱简并偏置点。PTAT电流产生电路和CTAT电流产生电路,利用共源共栅电流镜提高电源电压抑制比和电压调整率,分别用于产生具有正温度系数电流和具有负温度系数电流。基准电压产生电路用于产生低温漂的基准电压,采用共源共栅电流镜,从PTAT电流产生电路和CTAT电流产生电路中复制电流并进行叠加求和,产生零温漂基准电流,基准电压产生电路输出电压即为整个基准电压源输出电压Vref。本发明能够大大提高基准电压源的精度。

    一种环形振荡器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104270147B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410564616.1

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 本发明公开一种环形振荡器,主要由3个串联的差分延迟单元D1~D3和1个注入单元INJ组成。从第一个延迟单元的输入端到第三个串联延迟单元的输出端实现180度的相移,多个环路反馈减少了延迟时间,进一步提高振荡频率。差分延迟单元具有粗调和细调电路,该粗调电路用于设置最小时延或最大时延,该细调电路用于最小时延和最大时延之间进行调整。注入单元的栅级注入输出信号频率的次谐波信号,改善了振荡器的抖动性能。本发明具有宽频率范围的粗细双调谐功能,电压灵敏度低,减少偏置电压波动影响,能实现了低抖动的输出时钟信号,可应、用于无线接收机频率合成器或时钟数据恢复电路中。

    去多址干扰的跳时脉冲位置调制超宽带数字接收机及方法

    公开(公告)号:CN105007098B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510214547.6

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开一种去多址干扰的跳时脉冲位置调制超宽带数字接收机及方法,本地TH‑PPM信号产生器产生0码和1码TH‑PPM信号。去多址干扰器将检波接收到的信号与本地TH‑PPM信号做与运算,去除接收信号中的多址干扰信息。相关检测器对去多址干扰器输出的信号与本地TH‑PPM信号进行相关运算。起始同步器让本地TH‑PPM信号产生器的PN码与接收到的信号的PN码同步,同步完成后输出一个同步锁定信号。失步检测模块根据相关器输出的信号判断本地TH‑PPM信号产生器的PN码是否与接收到的信号的PN码同步。数据恢复模块在同步锁定信号为高电平时将接收到的数据解调输出。本发明能够消除多址干扰,提高接收信号的可靠性。

    一种正反馈隔离动态锁存比较器

    公开(公告)号:CN106026996A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610381483.3

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: H03K5/22

    Abstract: 本发明公开一种正反馈隔离动态锁存比较器,包括交叉耦合输入单元、输入复位单元、CMOS隔离开关单元、交叉耦合锁存结构单元、锁存复位单元、输出整形单元和正反馈单元。交叉耦合输入将输入电压信号转换成电流,交叉耦合锁存结构和锁存复位完成比较功能;CMOS隔离开关将交叉耦合输入和交叉耦合锁存结构在复位阶段隔离,降低踢回噪声的影响;输入复位在复位阶段将交叉耦合输入的输出端复位;正反馈由输出整形的输出控制,在比较阶段增大放电电流;CLK和NCLK为两相不交叠时钟,为整个动态锁存比较器提供时序。本发明能够显著提高动态锁存比较器的速度和精度,并使得功耗有所改善。

    一种无线射频能量采集器

    公开(公告)号:CN104269946B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410596804.2

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明公开一种无线射频能量采集器,要由两个可调节电感L1、L2,以及整流检波电路所组成;可调节电感L1的一端与无线输入正极端,另一端连接整流检波电路的X端;可调节电感L2的一端与无线输入负极端,另一端连接整流检波电路的Y端。上述整流检波电路均包括4个电容C1-C4,4个NMOS晶体管N1-N4和2个PMOS晶体管P1、P2。本发明采用了独特的匹配升压网络,加上改进的高频整流电路,大大地提高了系统的灵敏度和响应速率,可以通过在极短时间内收集微弱的电信号而产生需要的直流电压,从而满足后续系统的正常工作。

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