一种正交解调器芯片
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421990A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111642702.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种正交解调器芯片,其基本功能为实现信号频率的转换。其输入信号为射频信号,输出信号为基带信号,通过外加本振信号,实现对信号的下变频处理。正交信号发生器采用SCL分频器将输入的差分本振信号分频,并生成四路同频互为90°相位差的本振信号,该信号经过放大及缓冲送入混频器;混频器将输入的射频信号转换为电流信号,与本振信号进行混频,在阻性负载内相加并馈入后级输出缓冲器;输出缓冲器将混频后的IQ正交信号输出,并通过片内电阻实现固定阻抗,实现宽带阻抗匹配;上述三个部分均通过偏置模块提供直流偏置。输入射频信号差分形式;本振信号为差分形式或单端形式;输出基带信号为IQ正交信号,频率为本振与射频信号频率的差。

    一种宽带正交混频器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421894A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111461631.X

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种宽带正交混频器,RC移相器作为本振信号的接收端,将本振信号产生器产生的同频反相的两路差分信号拆分成同频正交的两对差分本振信号;第一、第二限幅放大器分别接收一对上述幅度不一致的差分本振信号,并放大成为幅度一致的正交的两对差分本振信号;第一、第二混频模块分别接收所述第一、第二限幅放大器输出的两路差分本振信号,与两路差分基带信号进行混频;带宽扩展‑增益平衡模块接收第一、第二混频模块输出的电流信号并将两路电流信号转换成电压信号输出至差分转单端放大器;差分转单端放大器将混频后的两路射频信号转换成单端信号并放大。本发明中宽带正交混频器,在宽工作频率范围内保证了良好的线性度、隔离度和低噪特性。

    一种正交解调器芯片
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114421990B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111642702.6

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明提出了一种正交解调器芯片,其基本功能为实现信号频率的转换。其输入信号为射频信号,输出信号为基带信号,通过外加本振信号,实现对信号的下变频处理。正交信号发生器采用SCL分频器将输入的差分本振信号分频,并生成四路同频互为90°相位差的本振信号,该信号经过放大及缓冲送入混频器;混频器将输入的射频信号转换为电流信号,与本振信号进行混频,在阻性负载内相加并馈入后级输出缓冲器;输出缓冲器将混频后的IQ正交信号输出,并通过片内电阻实现固定阻抗,实现宽带阻抗匹配;上述三个部分均通过偏置模块提供直流偏置。输入射频信号差分形式;本振信号为差分形式或单端形式;输出基带信号为IQ正交信号,频率为本振与射频信号频率的差。

    一种宽带正交混频器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114421894B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111461631.X

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种宽带正交混频器,RC移相器作为本振信号的接收端,将本振信号产生器产生的同频反相的两路差分信号拆分成同频正交的两对差分本振信号;第一、第二限幅放大器分别接收一对上述幅度不一致的差分本振信号,并放大成为幅度一致的正交的两对差分本振信号;第一、第二混频模块分别接收所述第一、第二限幅放大器输出的两路差分本振信号,与两路差分基带信号进行混频;带宽扩展‑增益平衡模块接收第一、第二混频模块输出的电流信号并将两路电流信号转换成电压信号输出至差分转单端放大器;差分转单端放大器将混频后的两路射频信号转换成单端信号并放大。本发明中宽带正交混频器,在宽工作频率范围内保证了良好的线性度、隔离度和低噪特性。

    一种模数混合的射频接收器群时延测试平台及方法

    公开(公告)号:CN116208273A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211059086.6

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种模数混合的射频接收器群时延测试平台及方法,包括第一、第二矢量信号源、第一、第二功分器、激励信号发生器、合路器、模数混合的射频接收器、数字转接板、逻辑分析仪;第一矢量信号源同时提供给第二矢量信号源及模数混合的射频接收器参考时钟,第二矢量信号源产生OFDM调制信号,激励信号通过第二功分器一端发送给逻辑分析仪,触发逻辑分析仪准备接受测试信号,激励信号通过第二功分器另一端发送到第二矢量信号源,与OFDM调制信号经合路器叠加输入到射频接收器,通过数字转接板接入到逻辑分析仪。逻辑分析仪再次接收到激励信号后,解调测试信号的I/Q数据信息,并解算群时延结果。本发明解决了模数混合的射频接收器精确测量群时延问题。

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