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公开(公告)号:CN111562805B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202010406337.8
申请日:2020-05-14
Applicant: 芯与物(上海)技术有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种校准电路,包括:所述第一电压集生成模块,用于根据第一基准电压生成第一电压集;所述第一电压集包括n个电压;所述比较模块,用于将所述第一电压集中的n个电压分别与待校准电压进行比较,并向所述译码模块输出n个比较结果;所述译码模块,用于将所述n个比较结果译码为相应的码字;所述第二电压集生成模块,用于根据第二基准电压生成第二电压集;所述第二电压集包括m个电压;所述开关模块,用于根据所述码字输出所述第二电压集中与所述码字对应的电压。本发明公开的校准电路能够实现对待校准电压进行校准。
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公开(公告)号:CN106817136B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201710093682.9
申请日:2017-02-21
Applicant: 和芯星通科技(北京)有限公司
Abstract: 一种实现正交信号处理的方法、装置及接收机,包括:正交和同相的下变频器分别接收放大处理后的射频调制信号,根据由频率合成器提供的固定的本振信号进行下变频处理,得到中频信号;将获得各支路的中频信号通过脉冲控制电路进行相位校正后,分别通过对应支路的中频滤波器进行信号带外杂散抑制;对各支路中完成带外杂散抑制的中频信号分别通过对应的可变增益放大器进行放大后输出至模数转换器;将两各支路模数转换获得的数字信号作为正交信号输出至基带芯片进行信号处理。本发明实施例通过与下变频器连接的脉冲控制电路实现了相位校正,在无需额外功耗的基础上,简化了正交信号的处理。
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公开(公告)号:CN111555724A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010372710.2
申请日:2020-05-06
Applicant: 和芯星通(上海)科技有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种接收机,包括:第一放大器、无源混频器和滤波器;其中,所述第一放大器包括第一开关管、第二开关管和电阻;所述第一开关管的源极与电源连接,所述第一开关管的漏极与所述第二开关管的漏极连接,所述第一开关管的栅极作为所述放大器的输入端;所述第二开关管的源极与地连接,所述第二开关管的栅极与所述输入端连接,所述第二开关管的漏极作为所述放大器的输出端;所述电阻跨接在所述输入端与所述输出端之间。本发明提供的接收机不仅实现宽带匹配且提高前端线性度。
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公开(公告)号:CN111614354A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010407317.2
申请日:2020-05-14
Applicant: 和芯星通(上海)科技有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本申请实施例公开了一种模数转换器的电容权重的校准电路。所述方法包括:与逐次逼近寄存器型模数转换器SAR ADC相连,所述电路包括:正向电容阵列Cmp~C0p、负向电容阵列Cmn~C0n、比较器、控制单元、正向电容阵列对应的正向控制开关组Smp~S1p以及负向电容阵列对应的负向控制开关组Smn~S1n,比较器,用于比较正向电容阵列上极板的电压Vp与负向电容阵列上极板的电压Vn,并产生比较结果;控制单元,与所述比较器相连,用于根据比较结果,产生控制信号,其中所述控制信号控制所述正向控制开关组Smp~S1p和负向控制开关组Smn~S1n连接基准电压VREF或地GND;其中,m为大于等于2的整数。
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公开(公告)号:CN111585539A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010338511.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 和芯星通(上海)科技有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: H03H9/17
Abstract: 本申请实施例公开了一种晶体振荡器电路及其控制方法,晶体振荡器电路包括第一放大器和第二放大器;第一放大器的信号输出端与第二放大器的信号输入端相连;第一放大器的信号输入端和信号输出端之间并联有晶体;第一放大器的信号输入端与地之间串联有第一电容,所述第一放大器的信号输出端与地之间串联有第二电容;第二放大器的信号输出端为晶体振荡器电路的时钟信号输出端;第一放大器可以包括N个相互并联的第一MOS电路,N≥1,N为正整数;每个第一MOS电路包括多个相互串联的MOS管。通过该实施例方案,降低了功耗。
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公开(公告)号:CN106899317A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710093995.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 一种实现射频调制信号处理的方法、装置及接收机,包括:通过第一低噪声放大器对接收到的射频调制信号进行放大处理;对完成放大处理的射频调制信号,通过对应于各信号通道和/或系统的预设组数的第二低噪声放大器和射频开关进行功率分配处理;将完成功率分配处理的射频调制信号,分别通过各信号通道和/或系统的射频相关电路进行相关处理;其中,第二低噪声放大器和射频开关集成在射频芯片中。本发明实施例通过集成在射频芯片中的对应于各信号通道和/或系统的预设组数的第二低噪声放大器和射频开关,在保证隔离度的前提下,实现了多路信号通道和/或系统的功率分配处理,降低了电路的尺寸,提升了电路的集成度。
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公开(公告)号:CN111562805A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010406337.8
申请日:2020-05-14
Applicant: 和芯星通(上海)科技有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种校准电路,包括:所述第一电压集生成模块,用于根据第一基准电压生成第一电压集;所述第一电压集包括n个电压;所述比较模块,用于将所述第一电压集中的n个电压分别与待校准电压进行比较,并向所述译码模块输出n个比较结果;所述译码模块,用于将所述n个比较结果译码为相应的码字;所述第二电压集生成模块,用于根据第二基准电压生成第二电压集;所述第二电压集包括m个电压;所述开关模块,用于根据所述码字输出所述第二电压集中与所述码字对应的电压。本发明公开的校准电路能够实现对待校准电压进行校准。
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公开(公告)号:CN106899317B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201710093995.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: H04B1/16
Abstract: 一种实现射频调制信号处理的方法、装置及接收机,包括:通过第一低噪声放大器对接收到的射频调制信号进行放大处理;对完成放大处理的射频调制信号,通过对应于各信号通道和/或系统的预设组数的第二低噪声放大器和射频开关进行功率分配处理;将完成功率分配处理的射频调制信号,分别通过各信号通道和/或系统的射频相关电路进行相关处理;其中,第二低噪声放大器和射频开关集成在射频芯片中。本发明实施例通过集成在射频芯片中的对应于各信号通道和/或系统的预设组数的第二低噪声放大器和射频开关,在保证隔离度的前提下,实现了多路信号通道和/或系统的功率分配处理,降低了电路的尺寸,提升了电路的集成度。
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公开(公告)号:CN108306653B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201710450004.3
申请日:2017-06-14
Applicant: 和芯星通(上海)科技有限公司 , 和芯星通科技(北京)有限公司
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明公开了一种射频前端模块、集成射频接收机芯片及控制方法。其中,该射频前端模块包括低噪声放大器、第一谐振电路、辅助校准振荡器和射频滤波器,低噪声放大器分别与第一谐振电路、射频滤波器电性连接,第一谐振电路与辅助校准振荡器电性连接;辅助校准振荡器用于控制第一谐振电路,以致辅助校准振荡器在用户所需频率下工作;第一谐振电路用于当辅助校准振荡器关闭时,致使低噪声放大器、射频滤波器在用户所需频率下工作。本发明通过第一谐振电路和辅助校准振荡器,以致低噪声放大器和射频滤波器集成为一体,从而提升了射频前端模块的集成度、减小了应用该射频前端模块的芯片的尺寸、降低了应用该射频前端模块的芯片的生产成本。
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公开(公告)号:CN106817136A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710093682.9
申请日:2017-02-21
Applicant: 和芯星通科技(北京)有限公司
CPC classification number: H04B1/0007 , H04B1/005 , H04B1/1018 , H04B1/12 , H04B1/16
Abstract: 一种实现正交信号处理的方法、装置及接收机,包括:正交和同相的下变频器分别接收放大处理后的射频调制信号,根据由频率合成器提供的固定的本振信号进行下变频处理,得到中频信号;将获得各支路的中频信号通过脉冲控制电路进行相位校正后,分别通过对应支路的中频滤波器进行信号带外杂散抑制;对各支路中完成带外杂散抑制的中频信号分别通过对应的可变增益放大器进行放大后输出至模数转换器;将两各支路模数转换获得的数字信号作为正交信号输出至基带芯片进行信号处理。本发明实施例通过与下变频器连接的脉冲控制电路实现了相位校正,在无需额外功耗的基础上,简化了正交信号的处理。
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