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公开(公告)号:CN117997305A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410085225.5
申请日:2024-01-21
IPC: H03H11/04
Abstract: 本发明涉及微波通信技术领域,具体涉及一种片上可重构滤波器,通过在片上可重构滤波器中设置至少一个第一变容单元,其中第一变容单元包括第一片上变容管和与第一片上变容管并联的至少一个第一开关电容电路,使得第一变容单元相较于传统的片上可重构滤波器中使用的变容管具有更大的变容范围;同时,第一片上变容管的第一端与第一电感的第一端连接,第一电感串联设置在片上可重构滤波器的第一主路上,第一片上变容管的第二端接地,通过调节第一变容单元的容值可以调节片上可重构滤波器的零点,从而改变该片上可重构滤波器的截止频率,因此本发明通过设计变容范围更大的变容单元拓宽了片上可重构滤波器的调谐范围。
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公开(公告)号:CN117060872A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310995694.6
申请日:2023-08-08
Applicant: 南湖实验室
Abstract: 本发明属于射频集成电路技术领域,具体涉及一种DC‑18GHz高性能IPD低通滤波器芯片。该DC‑18GHz高性能IPD低通滤波器芯片,包括划片道,还包括两个接地‑信号‑接地结构、设置于划片道内的多条传输线和多个电容,所述传输线包括多条位于传输支路的等效电感传输线,该等效电感传输线和对应的电容串联后接地形成多个传输零点。本发明一种DC‑18GHz高性能IPD低通滤波器芯片通过设置等效电感传输线,代替传统片上电感,使得等效电感传输线的感值达到所需感值,大大降低了整体损耗,有利于芯片低损耗的实现;利用等效电感传输线来产生并控制多个传输零点,大大提高滤波器的滚降系数和远频带外抑制能力,从而提升芯片的整体性能。
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公开(公告)号:CN115563923A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210671890.3
申请日:2022-06-14
IPC: G06F30/373 , H03H17/08
Abstract: 本发明公开了一种带有频率依赖耦合特性的可重构移相滤波器设计方法,包括:给定滤波器的目标参数值及频率依赖耦合结构中的耦合电感值;将滤波器中所要优化的变量(耦合矩阵元素值与电路元件值)与优化算法中的优化变量对应;利用优化算法得到优化变量值,得到新的耦合矩阵;通过新的耦合矩阵计算误差函数值,判定是否满足收敛条件;若满足,则导出优化变量值,并将优化变量值代入到电路中。本发明通过结合耦合矩阵元素和电路元件值的优化方法,利用频率依赖耦合结构,不需要调整耦合结构中电感值,即实现了滤波器中心频率、传输相位和相位斜率的独立调节。且通过具有频率依赖特性的耦合结构,引入多个传输零点,提高了移相滤波器的频率选择特性。
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公开(公告)号:CN113488749B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110543976.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了2-18GHz频段中心频率连续可调宽带带阻滤波器,包括四个工作在不同频段的带阻滤波单元,所述的四个带阻滤波单元均包括:微带主传输线,以及微带主传输线两侧沿微带主传输线长度方向周期性分布的多个微带谐振器,微带谐振器与微带主传输线缝隙耦合,且每个微带谐振器上均加载有变容二极管,通过改变所述变容二极管加载的容值实现阻带中心频率的连续可调。本发明的阻带滤波器可实现2-18GHz频段中心频率连续可调,采用的微带分布式周期滤波电路结构,可以增加阻带抑制度,实现良好通带性能,有利于减小电路面积。
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公开(公告)号:CN113381727B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110573718.X
申请日:2021-05-25
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
IPC: H03H11/04
Abstract: 本发明公开一种阶数、中心频率和带宽可重构的有源滤波芯片,控制信号从差分输入端口port1输入,经过对称的第一可控外部耦合单元后进入第一谐振腔的输入端口,第一谐振腔通过磁耦合将能量耦合到第二谐振腔,第二谐振腔通过对称的可控级间耦合单元将能量耦合到第三谐振腔,第三谐振腔通过磁耦合将能量耦合到第四谐振腔,第四谐振腔通过对称的第二可控外部耦合单元将能量耦合到第四谐振腔;本发明采用差分输入输出的形式,整个滤波器由四个谐振腔组成,并利用变压器实现,减小了耦合器件,节约了芯片面积,并通过可控负阻补偿单元NR1改善谐振腔Q值,改善滤波电路的插损、噪声系数等关键指标,并采用三组阵列形式的补偿单元,提高了补偿的灵活性。
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公开(公告)号:CN113422181B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110498584.X
申请日:2021-05-07
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
Abstract: 本发明公开了一种具有超宽变频范围的可调滤波模组,该滤波模组包含一个数字控制电路以及N个独立的可调滤波模块,N个可调滤波模块并行连接在两个单刀多掷开关上,形成N条相互独立的滤波通路,且每条滤波通路均具有不同的工作频率调谐范围,数字控制电路向两个单刀多掷开关输出控制信号,选择确定所需频率范围对应的滤波通路,同时由数字控制电路向对应可调滤波模块输出控制电压,改变滤波模块中变容二极管的工作状态,实现对滤波性能的调节。本发明的可调滤波模组可在2‑18GHz的超宽频率范围内实现对滤波器中心频率及相对带宽的灵活控制。
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公开(公告)号:CN113611992B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110497438.5
申请日:2021-05-07
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开了一种高频可重构微带带通滤波器,该滤波器包括级联的低通滤波单元和高通滤波单元,低通滤波单元包括设置于基板底层金属层的多个缺陷地单元,以及设置于基板顶层金属层的微带传输线;多个缺陷地单元中的部分缺陷地单元上加载有变容二极管,所述基板顶层金属层还设置有用于对所述变容二极管的偏置状态进行控制的偏置网络,通过金属通孔将所述偏置网络连接至缺陷地单元,所述微带传输线的一端连接所述高通滤波单元。本发明的带通滤波器通过新型可重构微带滤波电路设计,可在10GHz以上的高频范围内实现了中心频率、相对带宽以及传输零点完全可控的优良可重构滤波性能。
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公开(公告)号:CN114614771A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210088562.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 电子科技大学 , 南湖实验室 , 中国人民解放军32802部队
Abstract: 本发明提供了基于频率连续可调的超宽带射频功率放大器,其包括:与射频输入端连接的第一双工器以及与射频输出端连接的第二双工器,所述第一双工器包括并联的第一电路和第二电路,所述第二双工器包括并联的第三电路和第四电路;其中,所述第一电路和第三电路之间连接有可调频的低频放大电路,所述第二电路和第四电路之间连接有可调频的高频放大电路;所述第一电路、第二电路、第三电路和第四电路均配置为四分之一波长阻抗变换电路。本发明的超宽带射频功率放大器,可实现2‑18G频率范围的覆盖,相对于现有的放大器工作带宽有了较为显著的提升,此外,可提供带内多个频段的灵活切换,并且保持可调频带内高效率、高输出功率的特点。
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公开(公告)号:CN114567262A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210089849.5
申请日:2022-01-25
Applicant: 电子科技大学 , 南湖实验室 , 中国人民解放军32802部队
Abstract: 本发明提供了一种高效率宽带射频功率放大器,包括第一放大电路,其具有:从射频输入端顺次串联到射频输出端的输入匹配模块、驱动级放大器、级间匹配模块、功率级放大器和输出匹配模块;所述输入匹配模块和级间匹配模块均具有多个串联的低通结构,每个低通结构均具有一段串联微带线和一个并联电容,所述并联电容的一端加载在所述串联微带线的靠近射频输入端一侧的连接线上,并联电容的另一端接地;多个所述低通结构的串联形成并联电容与串联微带线的交替结构。本发明的射频功率放大器具有工作频带宽,效率高,产品尺寸小等特点,可以更好地应用于军用电子市场。
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公开(公告)号:CN113611992A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110497438.5
申请日:2021-05-07
Applicant: 电子科技大学 , 中国人民解放军32802部队 , 南湖实验室
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开了一种高频可重构微带带通滤波器,该滤波器包括级联的低通滤波单元和高通滤波单元,低通滤波单元包括设置于基板底层金属层的多个缺陷地单元,以及设置于基板顶层金属层的微带传输线;多个缺陷地单元中的部分缺陷地单元上加载有变容二极管,所述基板顶层金属层还设置有用于对所述变容二极管的偏置状态进行控制的偏置网络,通过金属通孔将所述偏置网络连接至缺陷地单元,所述微带传输线的一端连接所述高通滤波单元。本发明的带通滤波器通过新型可重构微带滤波电路设计,可在10GHz以上的高频范围内实现了中心频率、相对带宽以及传输零点完全可控的优良可重构滤波性能。
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