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公开(公告)号:CN109309480B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811268084.1
申请日:2018-10-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明属于CMOS射频集成电路领域,具体提供一种低噪声开关跨导混频器,包括:第一跨导输入级、第二跨导输入级、第三跨导输入级、第四跨导输入级、开关混频级、有源输出负载级、第一谐振电路、第二谐振电路;本发明低噪声开关跨导混频器采用三角本振信号驱动本振管的栅极,避免对本振驱动电路的负载效应,将跨导输入级的射频输入信号转化为中频信号输出;此外,引入谐振电路,改善开关管的切换时间,使得电路的增益、噪声得到优化。
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公开(公告)号:CN110138351B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910353752.9
申请日:2019-04-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种CMOS宽带巴伦射频接收前端电路,属于射频集成电路技术领域。本发明前端电路包括低噪声跨导放大器、I/Q两路无源混频器、I/Q两路跨阻放大器、本振信号产生电路和反馈电路。其中低噪声跨导放大器通过三级放大单元,在末级输入输出端获得差分放大信号,实现了巴伦功能的内建,并且该有源巴伦体积小,便于集成;放大器使用电阻有源反馈结构作为输入级,使得接收电路具有宽带特征;输入端的电感器、低噪声跨导放大器的源随器和第一输入级的寄生电容构成谐振效果,进一步提升带宽,使得本发明工作频段覆盖1‑12GHz。
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公开(公告)号:CN107579715B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201710858969.6
申请日:2017-09-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种宽带线性化CMOS低噪声放大器电路,针对目前的线性化技术中多是在单个频点取得线性度的提升,在宽带范围内取得高线性缺乏有效解决方法;本申请通过采用CMOS互补对称结构来设计LNA电路,并使用数字控制的偏置电路和晶体管尺寸进行宽带范围内的线性度调谐优化;得到可以在宽带范围内显著提高LNA的线性度,并同时获得较高的增益,以及较低的噪声指数的LNA电路。
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公开(公告)号:CN108801164B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810614616.6
申请日:2018-06-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明公开了一种基于激光测试工件缝隙值的方法及系统,用于解决现有缝隙测量中存在的测量精度低、自动判断能力不足的问题,包括有阶差缝隙判定方法和无阶差缝隙判定方法。有阶差缝隙判定方法为利用缝隙判定参数判断激光线扫描传感器测得二维轮廓数据中是否具有连续的三个平面,且中间的平面位于左右平面的下方,若存在则物体具有有阶差缝隙,缝隙大小等于轮廓数据中中间平面的长度值,即第一个平面与第二个平面交点B1和第二个平面与第三个平面交点C1的X轴数值的差值的绝对值。无阶差缝隙判定则通过逐点比较相邻两点的X轴数值大小是否大于缝隙距离判定参数,若存在相邻两点间距离D大于缝隙判定参数,则被测物体具有无阶差缝隙,缝隙大小等于D。
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公开(公告)号:CN109309480A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811268084.1
申请日:2018-10-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明属于CMOS射频集成电路领域,具体提供一种低噪声开关跨导混频器,包括:第一跨导输入级、第二跨导输入级、第三跨导输入级、第四跨导输入级、开关混频级、有源输出负载级、第一谐振电路、第二谐振电路;本发明低噪声开关跨导混频器采用三角本振信号驱动本振管的栅极,避免对本振驱动电路的负载效应,将跨导输入级的射频输入信号转化为中频信号输出;此外,引入谐振电路,改善开关管的切换时间,使得电路的增益、噪声得到优化。
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公开(公告)号:CN108832113A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810680679.1
申请日:2018-06-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,该方法利用草酸与金属离子螯合形成溶胶-凝胶,实现金属离子均匀混合,从而合成粒度大小分布均匀(在300~700nm之间)的锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。其制备方法包括以下步骤:1)前驱体的制备;2)锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的制备。作为电池正极材料的应用g-1,。在本0发.1 明C具恒有流以充下放优电点50:圈粒度后大,放小电均比匀容分量布为在135080~~17700 0nmmA之h 间;比容量较高和循环稳定性好;制备工艺简单,节省制备成本,有望大规模生产。
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公开(公告)号:CN104883135B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510221909.4
申请日:2015-05-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电阻反馈式噪声消除宽带低噪声跨导放大器,属于集成电路领域。该放大器为差分输入/输出结构,包括电阻反馈输入级、电流镜放大级、噪声消除辅助级、负阻级;射频信号VRF+由输入级输入,然后分为两路的信号流向:主路径上,经过输入管转化为电流信号,然后经过电流镜的放大和负阻管的倍增作用,信号传递到输出节点Iout+;噪声消除辅助路径上,输入信号经过反相器的转化,转为信号电流传递到输出节点Iout‑,两路差分电流信号为等幅反向信号。本发明可以在较宽的频带内显著提高跨导放大器的增益,改善噪声、线性度性能。
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公开(公告)号:CN107248847A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710366566.X
申请日:2017-05-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03B5/36
CPC classification number: H03B5/364
Abstract: 本发明公开了一种差分考比兹压控振荡器,包括谐振电路、第一负阻电路、第二负阻电路和负阻增强电路。所述谐振电路为电感电容并联谐振结构,其决定了振荡器的振荡频率并提供频率调谐的功能;第一负阻电路和第二负阻电路用于产生负阻,以抵消所述谐振电路的阻性损耗,从而产生稳定的振荡输出;所述负阻增强电路用于进一步提高振荡器有源电路的负阻,缩短振荡器的起振时间;所述谐振电路的两个端口为差分振荡信号的输出端口。本发明可以在较低的电源电压下输出超过电源电压的单端振荡摆幅,并提供良好的相位噪声性能;具备低电压工作、高振荡摆幅、低相位噪声和短起振时间的特点。
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公开(公告)号:CN104954031B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510223389.0
申请日:2015-05-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B1/10
Abstract: 本发明公开了一种基于电流模式的噪声消除宽带射频接收前端,属于集成电路领域。该射频接收前端为差分输入/输出结构,包括共栅输入级、电流镜放大级、辅助路径反相器级、负阻级、主路径开关对Msw,main和辅助路径开关对Msw,aux。射频输入信号RFin由共栅输入级输入,于主路径上,经共栅输入级的转化、电流镜放大级的放大、Msw,main的混频和负阻级的倍增,信号传到输出节点C;辅助路径上,输入信号经过辅助路径开关对的混频、辅助路径反相器的转化后,转为电流信号传到输出节点C,两路信号叠加产生输出信号IFout。本发明可在较宽的频带内提高电路的增益,改善噪声、线性度性能。
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