一种硅基毫米波信号源电路
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118117968A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311488738.2

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开一种硅基毫米波信号源电路,应用于射频集成电路领域,具体的一种硅基毫米波信号源电路,包括2个VCO核、1个频率倍增电路,以及1个放大器;所述VCO输出的双端信号转为单端信号输入频率倍增电路,实现工作频率加倍,输出差分信号通过变压器耦合到放大器,信号做幅度补偿放大到接近VCO输出的信号幅度,最终输出微波信号Vo+、Vo‑。本发明采用电压比特控制的电容阵列获得振荡器频率的粗调谐效果,配合变容管的细调谐效果,获得较宽的频率覆盖,后级连接频率倍增电路,获得两倍于输入频率的差分信号输出,工作频率为2f0,末级接变压器耦合式放大器,补偿频率倍增电路的信号插损,最终输出差分毫米波信号Vo+、Vo‑。

    一种可嵌入型设备预检保护电路

    公开(公告)号:CN109950881B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910248417.2

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种可嵌入型设备预检保护电路,包括预检控制电路和开关切换电路;开机时,预检电压部分电流通过开关切换电路流经负载和第十五电阻R15,若负载发生短路或漏电故障,预检控制电路中第一运算放大器U1正相输入端检测的电压低于反相输入端检测的电压,则输出端输出低电平,开关切换电路部分不工作,则负载不启动,从而保护负载。当负载无短路或漏电故障,运算放大器正相输入端输入高电平,高于反相输入端,输出端输出高电平,开关切换电路工作,连通负载供电电路给负载供电,可正常工作。能够实现在使用设备之前,实现设备的故障安全检测,且能够嵌入用电设备内部。

    一种毫米波抗干扰CMOS集成接收机前端电路

    公开(公告)号:CN117527026A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311488733.X

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开一种毫米波抗干扰CMOS集成接收机前端电路,包括:低噪声跨导放大电路Gm、无源混频器、跨阻放大器、本振信号驱动器。本发明采用LNA前置架构,包含了低噪声跨导电路、N‑path混频器、跨阻放大器等电路,这项工作的工作频率范围在21‑32GHz内,低噪声跨导电路采用噪声消除结构,使其在输出端表现出极低的噪声系数,N‑path混频器中的MOS晶体管工作在近似Vth+0.7ALO的偏置条件下,有效解决了I/Q基带之间干扰的问题,提高接收机的抗干扰能力,基带部分采用了两级设计,获得了四阶巴特沃斯低通滤波器,实现的带外衰减度高达80dB/dec,有效提高接收机的抗干扰能力。

    一种OTP存储装置以及访问OTP存储器的方法

    公开(公告)号:CN106875974B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201710156206.7

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种OTP(一次可编程)存储装置和访问OTP存储器的方法,按照本发明的方法和装置实现对OTP存储器的操作,及根据可配置的访问OTP存储器指令产生对应不同指令的接口时序。同时,在对OTP存储器编程操作中,提出一种全新、高效、高可靠性的编程方法,针对对OTP编程地址的冗余处理及在编程操作中采取对同一个地址至多允许高达16次脉冲编程的方法,极大程度解决了访问OTP存储器时容易出现编程出错的问题,大大提高了OTP存储器的可靠性,最大程度实现对OTP存储器地利用。

    基于隔离和延迟技术的大功率DC-DC电源转换电路

    公开(公告)号:CN108649805B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201810616606.6

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于隔离和延迟技术的大功率DC‑DC电源转换电路。包括:开关管,其栅极连接隔离驱动电路输出的隔离驱动信号,漏极连接第一直流电压,源极连接隔离地并通过电感输出第五直流电压;PWM控制电路;隔离驱动电路,输入端连接PWM控制电路的输出端,输出开关管的隔离驱动信号,隔离驱动信号大于第一直流电压;芯片供电电压产生模块将第一直流电压转换为第三直流电压和经过延时的第四直流电压。第三直流电压为所述隔离驱动电路提供工作电压,且小于第一直流电压,并具有隔离地;第四直流电压为所述PWM控制电路提供工作电压,且在上电过程中没有逐渐上升的暂态过程。本发明采用隔离驱动和延迟驱动技术实现大功率DC‑DC电源转换电路。

    具有无缝切换能力的不间断电源及不间断供电方法

    公开(公告)号:CN109660015B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201910116533.9

    申请日:2019-02-15

    Abstract: 本发明提供了一种不间断电源,包括法拉电容模块,断电检测模块,蓄电池模块和电源切换模块。法拉电容接收由一个AC‑DC模块提供的直流电压为所述法拉电容模块中的法拉电容充电,并根据直流电压,由法拉电容在所述法拉电容模块的输出端输出第一电压,蓄电池模块具有输入端和输出端,输出端输出一个电池电压。断电检测模块检测直流电压的电压值,当检测结果提示所述直流电压正常时,选择第一电压作为系统电压,并通过系统电压对蓄电池模块充电使蓄电池模块的电压维持在电池电压,当检测结果提示直流电压降至阈值之下时,选择电池电压作为所述系统电压,替换第一电压。

    一种CMOS集成毫米波自匹配接收机前端电路

    公开(公告)号:CN116566412A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310412263.2

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种CMOS集成毫米波自匹配接收机前端电路,包括:第一正交耦合器、第二正交耦合器、第一无源混频器、第二无源混频器、第一路第一级放大器、第一路第二级放大器、第二路第一级放大器、第二路第二级放大器、本振,以及输入端VRF、输入端LOIN、第一路信号、第二路信号、本振信号LO1、本振信号LO2。本发明的第一、第二级放大器即为中频放大器,其采用导数叠加结构,实现了4~12dBm的较高线性度,并且输入输出均使用正交耦合器结构,实现输入输出端口阻抗自匹配效果,保证了输入输出端良好的匹配。

    一种CMOS低功耗、抗干扰接收机前端电路

    公开(公告)号:CN115296679A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210724715.6

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种CMOS低功耗、抗干扰接收机前端电路,包括共栅输入级、混频器内嵌电流镜、有源反馈路径,以及跨阻放大器;输入的射频信号由端口Vin+和端口Vin‑双端输入,经过共栅输入级放大转换为电流,由混频器内嵌的电流镜进行混频并放大传输给基带的跨阻放大器。本发明提出一种带有主动反馈BB的接收器前端,包含了共栅输入级、电流镜内嵌无源混频器、有源反馈路径、级联跨阻放大器等电路;提供有效的信道滤波以克服带外干扰,电压模式的无源混频器工作显著降低了对LO电路的功耗要求。

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