一种具有高锁定范围的半盲型过采样时钟数据恢复电路

    公开(公告)号:CN103427830B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310343048.8

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种具有高锁定范围的半盲型过采样时钟数据恢复电路,主要用来提高半盲型过采样数据恢复电路的适用范围,避免过多连续字时数据恢复产生误码。所述的半盲型过采样时钟数据恢复电路包括由多路平行过采样电路(11)和鉴频器FD(12)构成的接收器(1);滤波整形电路(21)、边沿检测电路(22)、数据恢复电路(23)、相位信息电路(24)、字节调整电路(25)和频率/相位调整电路(26)构成的数据恢复与频相控制电路(2),由多相位VCO电路(31)、LPF电路(32)和DAC电路(33)构成的反馈电路(3)。经过调整使得采样时钟的频率恰好可以对输入数据进行采样,实现锁定,进而完成时钟数据恢复。

    一种高增益精度的可编程增益放大器

    公开(公告)号:CN103248330B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310038173.8

    申请日:2013-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种高增益精度的可编程增益放大器,属于半导体集成电路设计领域。它主要用来满足通信系统对可编程增益放大器的高增益精度要求。该结构由一个增益精确可调的可编程增益放大器级和三个用以粗调的固定增益放大器级进行级联形成。输入信号首先通过开关三级固定增益级确定近似增益,然后在此基础上由可编程增益级进行精确增益调节,从而得到一个高精度的增益。其中增益精确可调的可编程增益放大器级通过开关控制反馈电阻网络的强度来得到精确的增益,三级固定增益放大器级通过开关选通进行粗调。本发明具有增益精度高、增益控制简单、线性度良好等优点。

    缝隙幅度校准的平面喇叭天线

    公开(公告)号:CN104779446A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510155772.7

    申请日:2015-04-02

    Inventor: 刘蕾蕾 徐心淼

    Abstract: 缝隙幅度校准的平面喇叭天线涉及一种平面喇叭天线。该天线包括集成在一块介质基板(4)上的微带馈线(1)、喇叭天线(2)和缝隙(3),微带馈线(1)连接天线端口(5)和天线窄端口(6),喇叭天线(2)由第一金属平面(8)、第二金属平面(10)和两排金属化过孔喇叭侧壁(11)组成,由缝隙(3)构成的中间缝隙(14)、左边缝隙(20)和右边缝隙(21),在喇叭天线(2)中形成四个子喇叭,四个子喇叭一端离天线窄端口(6)较近,其另一端在天线口径面(19)上。该天线可以提高天线口径效率和增益。

    高隔离缝隙天线阵列
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104124527A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410351627.1

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 高隔离缝隙天线阵列涉及一种多输入多输出天线。该天线由放置在一起的辐射极化方向两两正交的三个缝隙天线组成,每个缝隙天线由在介质基板上微带馈线和金属接地面构成;在金属接地面上有一条辐射槽缝和多条隔离缝隙;隔离缝隙在辐射槽缝的周围,隔离缝隙都相互平行;辐射槽缝长边方向与隔离缝隙的长边方向相互垂直;隔离缝隙的长度要使得其谐振频率低于天线的工作频率;微带馈线的一端是天线的输入输出端口,微带馈线另一端的微带馈线导带的末端有一个金属短路针,金属短路针在辐射槽缝的边缘把导带与金属接地面连接。该天线可以有效降低金属接地面对天线正常辐射的遮挡及隔离的不利影响。

    一种基于人工表面等离激元的小型化轨道角动量螺旋天线

    公开(公告)号:CN118137114A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410053953.8

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离激元的小型化轨道角动量螺旋天线,包括n个半径不等的螺旋天线和一个金属反射面,所述螺旋天线包括SSPP螺旋金属带,金属匹配带和同轴线,所述金属反射面上设有供同轴线穿过的通孔,所述同轴线的一端设置在金属反射面的通孔上与金属反射面连接,另外一段通过金属匹配带与SSPP螺旋金属带连接,所述该若干个螺旋天线以金属反射面的圆心为圆心,按照半径大小采用交替排列的方式从内到外的设置在金属反射面上。本发明能有效的减小模型尺寸,同时降低输入端口之间以及螺旋天线之间的串扰。

    一种电动工具电池管理系统自适应控制方法

    公开(公告)号:CN116093467A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310369060.X

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种电动工具电池管理系统自适应控制方法,包括:BMS基本模块实时采集目标电池的状态信息,并对其判断获得健康系数和老化系数;进而获得调整后的充放电电流参数;通过通讯模块将目标电池的状态信息和充放电电流参数传输给充电设施,充电设施根据通讯的实时信息和调整后的充放电参数,对充放电电流做出自适应调整。本发明针对电池包不同的实时工作温度,调整相对应的充放电电流,使电池包更加不容易达到过温保护,充电时间更短,放电时间更长。通过将老化和健康参数以及实时电压、温度通讯给相对应的充电器和机器,可以围绕电池包做平台,具有一定的平台通用性。

    人工表面等离激元宽带毫米波端射天线

    公开(公告)号:CN113193351B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110487536.0

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明提供一种人工表面等离激元宽带毫米波端射天线,包括介质基板,介质基板的上下两面分别形成介质基板顶面和介质基板底面,介质基板顶面设有接地金属部、槽线过渡段和人工表面等离激元辐射条带,接地金属部与人工表面等离激元辐射条带之间设有槽线过渡段,接地金属部设有两条L型槽线,L型槽线分别连接人工表面等离激元辐射条带,介质基板底面设有第一微带线、T型功分器、两个第二微带线和两个二阶阶跃阻抗变换器;该种人工表面等离激元宽带毫米波端射天线,使用单层金属的薄介质基片,具有剖面低、柔性可弯折的优点,具有高增益、宽带、波束高定向等优势,能够应用于毫米波频段。

    双周期表面等离激元超慢波平面微波延迟线

    公开(公告)号:CN108336467B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201810124260.8

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 一种双周期表面等离激元超慢波平面微波延迟线包括介质基板(1)、设置在介质基板(1)上的表面等离激元传输线(2)、和共面波导到表面等离激元传输线过渡(3);表面等离激元传输线(2)的两端分别与两个共面波导到表面等离激元传输线过渡(3)相连,表面等离激元传输线(2)是双周期性结构的传输线,表面等离激元传输线(2)的排列着矩形的内槽(20)阵列和矩形的凹槽(21)阵列;延迟线的工作频段接近表面等离激元传输线(2)的高截止频率。延迟线在工作频带内的时延均匀、互耦小和尺寸小;延迟线是平面结构,可以弯曲,易于集成,制作成本低。

    双周期超慢波微带延迟线

    公开(公告)号:CN108336466B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810123380.6

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 一种双周期超慢波微带延迟线包括介质基板(1)、设置在介质基板(1)上的微带表面波传输线(2)、和微带到微带表面波传输线过渡(3);微带表面波传输线(2)由顶面金属条带(10)和底面金属条带(11)构成,上面分别排列着顶面内槽(20)、底面内槽(21)、顶面凹槽(22)和底面凹槽(23)阵列,延迟线是双周期性结构的传输线,其工作频段接近微带表面波传输线(2)的截止频率。延迟线在工作频带内的时延均匀、互耦小和尺寸小;延迟线是平面结构,易于集成,制作成本低。

    双周期超慢波微带延迟线

    公开(公告)号:CN108336466A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810123380.6

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 一种双周期超慢波微带延迟线包括介质基板(1)、设置在介质基板(1)上的微带表面波传输线(2)、和微带到微带表面波传输线过渡(3);微带表面波传输线(2)由顶面金属条带(10)和底面金属条带(11)构成,上面分别排列着顶面内槽(20)、底面内槽(21)、顶面凹槽(22)和底面凹槽(23)阵列,延迟线是双周期性结构的传输线,其工作频段接近微带表面波传输线(2)的截止频率。延迟线在工作频带内的时延均匀、互耦小和尺寸小;延迟线是平面结构,易于集成,制作成本低。

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