一种双通道多模导航射频接收电路

    公开(公告)号:CN106547007B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710031221.9

    申请日:2017-01-17

    摘要: 本发明公开一种双通道多模导航射频接收电路,包含:第一通道和第二通道;第一通道包含:第一混频器、电路连接第一混频器输出端的第三混频器和第四混频器、连接第三混频器和第四混频器输出端的第一滤波器、连接第一滤波器输出端的第一通道放大电路;第二通道包含:第二混频器、电路连接第二混频器输出端的第五混频器和第六混频器、连接第五混频器和第六混频器输出端的第二滤波器、连接第二滤波器输出端的第二通道放大电路;第一混频器与第二混频器为非正交混频。本发明第一通道的第二级混频器和第二通道的第二级混频器没有连接关系,正交混频挪到第二级,不是第一级,解决通道间干扰和相位及幅度的失配,提高隔离度和架构镜频抑制特性。

    一种电压模式无源混频器

    公开(公告)号:CN106603014B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201611234944.0

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H03D7/14

    摘要: 本发明涉及一种低功耗低成本高线性的电压模式无源混频器,设置在射频接收机的信号通路上,作为射频接收机中的第二混频器,通过电路连接设置在第一混频器与低通滤波器之间,包含两个结构相同的混频电路,由第一混频器输出的射频信号分别与本振信号在各个混频电路中进行混频,输出中频信号,并经低通滤波器滤波;每个混频电路的本振信号均采用25%占空比的I/Q正交方波信号,由两个混频电路实现同相正交I/Q变频。本发明能够解决现有技术中二次变频架构的接收机中,第二个混频器为电压型有源混频器和电流型无源混频器两种形式所存在的不足,实现同时兼具低功耗、低成本、高线性度、宽频带特点的射频接收机。

    可编程增益控制放大器和导航接收机

    公开(公告)号:CN109194298A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811016466.5

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: H03G3/30 H03F3/45

    摘要: 本发明提供了一种可编程增益控制放大器和导航接收机,涉及导航接收机的技术领域,包括相级联的多个差分增益控制单元,差分增益控制单元的增益步长不同;差分增益控制单元按照增益步长的大小进行分级和/或合并,以达到预设增益值和预设动态范围值,其中,按照增益步长从大到小的顺序,保证了小信号时噪声系数(NF)足够小。将分级或合并后的差分增益控制单元进行前后级分配,大增益步进进行分级,一方面可以有效减小尺寸,另一方面避免失调被过度放大影响电路工作。小增益步进合并,减小复杂度,同时增加尺寸提高了匹配度保证精度。通过对不同增益步长的拆分与合并,实现高精度、高动态及高性价比,满足应用要求。

    一种增益调节控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107947811B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201711390013.4

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: H04B1/12 H03G3/30

    摘要: 本申请提供了一种增益调节控制方法及装置,其中,该方法包括对接收的可编程增益放大器输出的卫星信号进行模数转换,获取模数转换后的卫星信号幅度的高电平的计数值;根据所述计数值以及预先设置的增益策略,确定所述计数值对应的增益策略;基于所述增益策略对所述可编程增益放大器进行增益调节。通过该方法将卫星信号由模拟信号转换为数字信号,避免了传统的模拟AGC电路中的电荷泵产生电压纹波而导致增益调节的控制精确性不高的问题,并根据卫星信号幅度的高电平的计数值以及预先设置的增益策略,基于与计数值对应的增益策略对可编程增益放大器进行调节更加精确,提高了增益调节的控制精度。

    一种增益调节控制方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107947811A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711390013.4

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: H04B1/12 H03G3/30

    CPC分类号: H04B1/123 H03G3/3042

    摘要: 本申请提供了一种增益调节控制方法及装置,其中,该方法包括对接收的可编程增益放大器输出的卫星信号进行模数转换,获取模数转换后的卫星信号幅度的高电平的计数值;根据所述计数值以及预先设置的增益策略,确定所述计数值对应的增益策略;基于所述增益策略对所述可编程增益放大器进行增益调节。通过该方法将卫星信号由模拟信号转换为数字信号,避免了传统的模拟AGC电路中的电荷泵产生电压纹波而导致增益调节的控制精确性不高的问题,并根据卫星信号幅度的高电平的计数值以及预先设置的增益策略,基于与计数值对应的增益策略对可编程增益放大器进行调节更加精确,提高了增益调节的控制精度。

    一种低功耗低成本高线性的电压模式无源混频器

    公开(公告)号:CN106603014A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611234944.0

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H03D7/14

    CPC分类号: H03D7/1441

    摘要: 本发明涉及一种低功耗低成本高线性的电压模式无源混频器,设置在射频接收机的信号通路上,作为射频接收机中的第二混频器,通过电路连接设置在第一混频器与低通滤波器之间,包含两个结构相同的混频电路,由第一混频器输出的射频信号分别与本振信号在各个混频电路中进行混频,输出中频信号,并经低通滤波器滤波;每个混频电路的本振信号均采用25%占空比的I/Q正交方波信号,由两个混频电路实现同相正交I/Q变频。本发明能够解决现有技术中二次变频架构的接收机中,第二个混频器为电压型有源混频器和电流型无源混频器两种形式所存在的不足,实现同时兼具低功耗、低成本、高线性度、宽频带特点的射频接收机。

    一种双通道多模导航射频接收电路

    公开(公告)号:CN206649165U

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201720051477.1

    申请日:2017-01-17

    摘要: 本实用新型公开一种双通道多模导航射频接收电路,包含:第一通道和第二通道;第一通道包含:第一混频器、电路连接第一混频器输出端的第三混频器和第四混频器、连接第三混频器和第四混频器输出端的第一滤波器、连接第一滤波器输出端的第一通道放大电路;第二通道包含:第二混频器、电路连接第二混频器输出端的第五混频器和第六混频器、连接第五混频器和第六混频器输出端的第二滤波器、连接第二滤波器输出端的第二通道放大电路;第一混频器与第二混频器为非正交混频。本实用新型第一通道的第二级混频器和第二通道的第二级混频器没有连接关系,正交混频挪到第二级,不是第一级,解决通道间干扰和相位及幅度的失配,提高隔离度和架构镜频抑制特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种低功耗低成本高线性的电压模式无源混频器

    公开(公告)号:CN206353775U

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201621458409.9

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H03D7/14

    摘要: 本实用新型涉及一种低功耗低成本高线性的电压模式无源混频器,设置在射频接收机的信号通路上,作为射频接收机中的第二混频器,通过电路连接设置在第一混频器与低通滤波器之间,包含两个结构相同的混频电路,由第一混频器输出的射频信号分别与本振信号在各个混频电路中进行混频,输出中频信号,并经低通滤波器滤波;每个混频电路的本振信号均采用25%占空比的I/Q正交方波信号,由两个混频电路实现同相正交I/Q变频。本实用新型能够解决现有技术中二次变频架构的接收机中,第二个混频器为电压型有源混频器和电流型无源混频器两种形式所存在的不足,实现同时兼具低功耗、低成本、高线性度、宽频带特点的射频接收机。