一种功率检测电路及功率检测器

    公开(公告)号:CN110736872B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911051216.X

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种功率检测电路及功率检测器,在传统的功率检测电路的基础上增加了非匹配BJT管Q4,BJT管Q4的基极通过两个电阻R1与R2连接至BJT管Q1与Q2的基极,同时增加了BJT管Q5作为电流源为BJT管Q1、BJT管Q2、BJT管Q4提供电流,使得差分输入BJT管Q1与Q2均工作在A类放大区。本发明的功率检测电路的电路结构简单、面积小、成本低、性能优良,能够实现宽动态范围、低温度敏感度以及低频率敏感度的功率检测。本发明还公开了一种包括上述功率检测电路的功率检测器。

    一种有源矢量调制器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110601659A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910802516.0

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开一种有源矢量调制器,该有源矢量调制器的一个具体实施方式包括:输入变压器巴伦、片上差分正交耦合器、I路可变增益放大器、Q路可变增益放大器、数模转换器和输出变压器巴伦;输入变压器巴伦的输入端接收射频输入信号,输出端与片上差分正交耦合器的输入端连接;I路可变增益放大器的输入端与片上差分正交耦合器的差分输出端连接,输出端分别和Q路可变增益放大器的输出端与输出变压器巴伦的输入端连接;Q路可变增益放大器的输入端与片上差分正交耦合器的差分耦合端连接;输出变压器巴伦的输出端输出射频输出信号;数模转换器的第一端与I路可变增益放大器电连接,第二端与Q路可变增益放大器电连接。该实施方式具有精度高等优点。

    一种有源矢量调制器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110601659B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910802516.0

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开一种有源矢量调制器,该有源矢量调制器的一个具体实施方式包括:输入变压器巴伦、片上差分正交耦合器、I路可变增益放大器、Q路可变增益放大器、数模转换器和输出变压器巴伦;输入变压器巴伦的输入端接收射频输入信号,输出端与片上差分正交耦合器的输入端连接;I路可变增益放大器的输入端与片上差分正交耦合器的差分输出端连接,输出端分别和Q路可变增益放大器的输出端与输出变压器巴伦的输入端连接;Q路可变增益放大器的输入端与片上差分正交耦合器的差分耦合端连接;输出变压器巴伦的输出端输出射频输出信号;数模转换器的第一端与I路可变增益放大器电连接,第二端与Q路可变增益放大器电连接。该实施方式具有精度高等优点。

    一种双极结型晶体管的偏置电路

    公开(公告)号:CN110784182A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911171394.6

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开一种双极结型晶体管的偏置电路,其具有温度补偿功能,当温度升高时,第五BJT管Q5的电流增益增大,通过设置第一参考电压端来拉低第五BJT管Q5的基极电压,从而降低第五BJT管Q5的电流增益。另外,第三BJT管Q3和第二电阻R2的支路对第一电阻R1的电流进行分流,可通过调节第一参考电压端的电压随温度变化的斜率,来实现最优的温度补偿效果。第四电阻R4可增加偏置电路的输出阻抗,降低对射频信号的影响。本发明中,双极结型晶体管的偏置电路的电路结构简单、面积小、成本低、性能优良,温度补偿范围宽,能够很好地为硅基电路实现温度补偿。

    一种调频连续波雷达收发器

    公开(公告)号:CN110501678A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910934262.8

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开一种调频连续波雷达收发器,包括:锁相环,用于提供本振信号;射频输入单元,与锁相环第一输出端相连接,用于接收第一射频信号,并基于本振信号对第一射频信号进行混频后输出中频信号;及射频输出单元,与锁相环第二输出端相连接,用于基于本振信号输出第二射频信号;其中,锁相环的工作频率为射频频率的1/2。本发明的调频连续波雷达收发器,采用正交变频的调频连续波雷达,对镜像频率处的干扰可进行有效的滤除,相比单相变频结构,抗干扰能力更强。另外,电路结构简单、面积小、成本低、性能优良,能够实现高集成度,为硅基毫米波雷达特别是77GHz频率以上的雷达系统中出现的电气指标差的问题提供了解决方案。

    一种调频连续波雷达收发器

    公开(公告)号:CN110501678B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910934262.8

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开一种调频连续波雷达收发器,包括:锁相环,用于提供本振信号;射频输入单元,与锁相环第一输出端相连接,用于接收第一射频信号,并基于本振信号对第一射频信号进行混频后输出中频信号;及射频输出单元,与锁相环第二输出端相连接,用于基于本振信号输出第二射频信号;其中,锁相环的工作频率为射频频率的1/2。本发明的调频连续波雷达收发器,采用正交变频的调频连续波雷达,对镜像频率处的干扰可进行有效的滤除,相比单相变频结构,抗干扰能力更强。另外,电路结构简单、面积小、成本低、性能优良,能够实现高集成度,为硅基毫米波雷达特别是77GHz频率以上的雷达系统中出现的电气指标差的问题提供了解决方案。

    一种正交变频接收机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110764061B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201911051792.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种正交变频接收机,应用于毫米波雷达收发系统,该正交变频接收机包括:一分四差分功率分配器及分别与该一分四差分功率分配器连接的四个接收通道,其中四个接收通道中的每个包括:低噪声放大器、正交混频器、正交信号发生器、驱动放大器、低通滤波器和可变增益放大器。本发明的正交变频接收机可配置低噪放,实现高输入P‑1dB与低噪声系数,一分四差分功率分配器实现了无交叉高隔离度的本振信号分配,正交信号发生器实现了抗负载寄生的设计。另外,一分四功率分配器、正交信号发生器和低噪声发大器的综合设置保证了正交变频接收机的高线性与低噪声。

    一种带有直流校准的零中频滤波放大装置

    公开(公告)号:CN109687827A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811533176.8

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种带有直流校准的零中频滤波放大装置,包括数控滤波器,响应于滤波器带宽数字控制信号对输入信号进行带宽滤波;第一数控电流源,响应于第一直流校准数字控制信号形成第一电流信号;第二数控电流源,响应于第二直流校准数字控制信号形成第二电流信号;数控差模直流校准单元,根据所述第一电流信号和第二电流信号对所述数控滤波器的输出信号进行差模直流校准;数控衰减器,响应于衰减数字控制信号对所述数控差模直流校准单元的输出信号进行增益控制;增益放大器,对所述数控衰减器的输出信号进行放大;共模直流转换放大器,对所述增益放大器的输出信号进行共模直流转换,本发明可实现0至40MHz的中频信号的0至1V的直流校准调节。

    一种温度检测电路
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110749381B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911171410.1

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开一种温度检测电路,包括用于提供基准电压的基准电压源、用于将基准电压转换为第一电流和第二电流的电压电流转换器、用于接收第一电流和第二电流,并产生随温度变化的正温度系数电压的温度感应器及用于放大并输出正温度系数电压的电压放大器。通过基准电压源为电压电流转换器提供基准电压,电压电流转换器将基准电压转换为两路电流,两路电流经过温度感应器产生随温度变化的电压信号,再经过电压放大器后输出,实现温度检测,该温度检测电路的结构简单、面积小、成本低、温度检测范围宽,能够实现高集成度、高精度,可集成于需要温度检测的电路系统中。

    一种正交变频接收机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110764061A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911051792.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种正交变频接收机,应用于毫米波雷达收发系统,该正交变频接收机包括:一分四差分功率分配器及分别与该一分四差分功率分配器连接的四个接收通道,其中四个接收通道中的每个包括:低噪声放大器、正交混频器、正交信号发生器、驱动放大器、低通滤波器和可变增益放大器。本发明的正交变频接收机可配置低噪放,实现高输入P-1dB与低噪声系数,一分四差分功率分配器实现了无交叉高隔离度的本振信号分配,正交信号发生器实现了抗负载寄生的设计。另外,一分四功率分配器、正交信号发生器和低噪声发大器的综合设置保证了正交变频接收机的高线性与低噪声。

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