一种NFC基带符号检测方法与装置

    公开(公告)号:CN102611657A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210083765.7

    申请日:2012-03-27

    发明人: 孙雷

    IPC分类号: H04L25/02 H04L1/00

    摘要: 本发明涉及一种NFC基带符号检测方法与装置,其包括如下步骤:a、将I、Q通道数据分别输入第一一阶差分模块、第二一阶差分模块;b、第一一阶差分模块、第二一阶差分模块分别计算并存储最近三个时钟周期的一阶差分值;c、第一二阶差分模块得到二阶差分值DP1;第二二阶差分模块得到二阶差分值DP2;d、阈值计算与判决模块得到一阶差分基值D2及二阶差分基值P2;e、阈值计算与判决模块内预设差分偏移量Derr及判断阈值Dmax与Dmin,阈值计算与判决模块根据一阶差分基值D2的绝对值同时根据二阶差分基值P2的绝对值与判断阈值Dmax、Dmin之间的关系判断NFC基带符号的变化,并调整差分偏移量Derr及判断阈值Dmax与Dmin的值。本发明步骤简单,检测精度高,提高解码的可靠性。

    电源管理装置和方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102136846A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201010003366.6

    申请日:2010-01-21

    发明人: 栗星星

    IPC分类号: H04B1/40 H04W52/02

    CPC分类号: Y02D70/40

    摘要: 一种电源管理装置和方法,用于向功能单元提供供电信号,所述电源管理装置包括:检测单元,检测所述功能单元的工作状态和/或工作环境,产生对应的检测信号;电源输出单元,输入所述检测信号,根据所述检测信号对应的工作状态和/或工作环境产生所述供电信号。本发明根据所述功能单元的工作状态和/或工作环境对电源管理装置的工作效率和输出的供电信号进行调整,降低了系统功耗,延长了待机时间。

    移动应用处理器的自适应中断调控方法及装置

    公开(公告)号:CN102760079B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201210083856.0

    申请日:2012-03-27

    发明人: 孙雷

    IPC分类号: G06F9/48

    摘要: 本发明涉及一种移动应用处理器的自适应中断调控方法及装置,其包括如下步骤:a.在流量监控单元内设定所需的中断调控周期Tm,最大中断阈值Tmax以及最大中断速率Imax;b.在中断调控周期Tm内,流量监控单元统计通信外设收到的数据包数量;c.流量监控单元根据统计的数据包数据量预测通信外设下一中断调控周期Tm内的数据包数量;d.流量监控单元根据预测数据包数量与最大中断速率Imax间的关系,调整通信外设的动态中断阈值Th以及计时器初始值CT,以使得通信外设产生最低的中断延迟。本发明结构紧凑,有效控制中断数量,提高移动应用处理器的处理性能。

    低噪声放大器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102355199B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110209319.1

    申请日:2011-07-25

    IPC分类号: H03F1/26 H03F3/189 G06K17/00

    摘要: 一种低噪声放大器,包括:第一输入端,第一输入选择端母端,第一输出端,第一低通电流镜,第一放大电路和选择电路,所述选择电路,用于使所述子放大电路适于处理所述第一输入选择端母端输入的射频信号。应用所述低噪声放大器,可以节省片内面积,减少片外器件数,从而简化设计、缩短开发时间、节约开发和设计成本。

    射频识别读写器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102222249B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110208815.5

    申请日:2011-07-25

    IPC分类号: G06K17/00

    摘要: 一种射频识别读写器,包括:射频收发器前端模块,用于接收和发射射频信号;数字信号处理器,用于处理数字化的所述射频收发器前端模块接收的射频信号,输出待对外发射的数字信号;接收机,用于处理所述射频收发器前端模块接收到的各种频段的射频信号,将处理后的信号输出到所述数字信号处理器;发射机,用于处理所述数字信号处理器输出的与各种频率相对应的数字信号,将处理后的信号输出到所述射频收发器前端模块;频率合成器,用于在至少一个工作频段向所述接收机或发射机提供本振混频信号。应用所述射频识别读写器,可以简化设计、缩短开发时间、节约开发和设计成本。

    缓冲器、频率合成器和射频读写器

    公开(公告)号:CN102509129A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110302394.2

    申请日:2011-09-27

    IPC分类号: G06K17/00 H03L7/185

    摘要: 一种缓冲器,频率合成器及射频读写器,其中,缓冲器包括:缓冲模拟放大单元,用于模拟放大输入信号;缓冲数字输出单元,用于数字化所述模拟放大后的输入信号,生成分频数字信号。与现有技术相比,本发明的技术方案中缓冲器,通过可关闭缓冲模拟放大单元,选通信号并对其实现模拟放大,随后通过缓冲数字输出单元实现对选通信号的渐进驱动,提高扇出能力,从而降低功耗并节省芯片面积。

    一种接收机混频器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102291088A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110208814.0

    申请日:2011-07-25

    IPC分类号: H03D7/16 H04B1/16

    摘要: 一种接收机混频器,包括:接收机混频器第一输入端,用于输入待混频信号;接收机混频器第二输入端,用于输入本振混频信号;接收机混频器输出端,用于输出处理后的信号;混频单元,用于将所述待混频信号和所述本振混频信号混频后输出;缓冲单元,用于将所述待混频信号缓冲后输出;所述混频单元,包括所述缓冲单元。所述接收机混频器适于处理不同频段的接收信号,最大限度共享器件,与低噪声放大器配合工作时,将电流-电压-电压-电流的模式简化成了电流-电流的模式,从而简化了设计,进而降低成本。

    频率合成器和射频读写器

    公开(公告)号:CN102437818B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110301668.6

    申请日:2011-09-27

    IPC分类号: H03D7/16 G06K17/00

    摘要: 一种频率合成器和一种射频读写器,其中,频率合成器包括:本振信号单元,用于产生本振信号;第一除法单元,用于处理所述本振信号后,生成第一分频信号;本振混频单元,用于处理所述本振信号和所述第一分频信号后,生成第一混频信号;第二除法单元,用于处理所述第一混频信号后,产生第二分频信号;第三除法单元,用于处理所述第一分频信号后,产生第三分频信号。射频读写器,包括所述频率合成器。本发明的技术方案中,对临近本振信号中心频率的本振混频信号采用先分频后混频的方式生成,对远离本振信号中心频率的本振混频信号采用直接分频的方式生成,从而降低了功耗。

    利用RFID标签实现的一种无线传感器

    公开(公告)号:CN102722744B

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201210168490.7

    申请日:2012-05-25

    发明人: 孙雷

    IPC分类号: G06K19/07 G06K17/00

    摘要: 本发明公开了利用RFID标签实现的一种无线传感器,包括RFID标签和1-wire状态机,RFID标签包括天线、射频前端电路、信号处理电路、冲突检测逻辑电路,以及EEPROM,1-wire状态机的输入端连接EEPROM,输出端连接寄存器,并通过信号处理电路连接天线,寄存器与1-wire传感器连接;在EEPROM中存储1-wire命令查询表,状态机按顺序从EEPROM中读取命令,然后驱动1-wire总线,执行读取传感器数据的功能,读取的数据存入寄存器;冲突检测单元探测到无冲突之后,RFID标签向读写器发送EEPROM中储存的ID以及读取的传感器数据。优点是:利用现有的低成本RFID标签电路实现了无线传感器网络的功能,传感器数据的读取通过现有的RFID读写器,而不需要专用的传感器读取设备。支持多种(1-wire)传感器类型及拓扑结构。

    缓冲器、频率合成器和射频读写器

    公开(公告)号:CN102509129B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201110302394.2

    申请日:2011-09-27

    IPC分类号: G06K17/00 H03L7/185

    摘要: 一种缓冲器,频率合成器及射频读写器,其中,缓冲器包括:缓冲模拟放大单元,用于模拟放大输入信号;缓冲数字输出单元,用于数字化所述模拟放大后的输入信号,生成分频数字信号。与现有技术相比,本发明的技术方案中缓冲器,通过可关闭缓冲模拟放大单元,选通信号并对其实现模拟放大,随后通过缓冲数字输出单元实现对选通信号的渐进驱动,提高扇出能力,从而降低功耗并节省芯片面积。