一种MOS工艺的功率放大器装置及系统

    公开(公告)号:CN112234947B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202011002300.5

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种MOS工艺的功率放大器装置,所述功率放大器装置包括主放大器和截断波产生器,其中,主放大器的输入端输入外部输入信号、输出端输出经过主放大器放大后的第一输出信号;主放大器的输入端与截断波产生器的输入端连接、输出端与截断波产生器的输出端连接;所述截断波产生器,用于根据系统发送的控制信号生成截断波信号,从而使得所述截断波信号中的干扰成分与第一输出信号的干扰成分抵消后输出到负载设备,进而提高功率放大器的OIP3指标。本发明具有结构简单、功耗低等特点。本发明还提供了一种MOS工艺的功率放大器系统。

    一种MOS工艺的功率放大器装置及系统

    公开(公告)号:CN112234947A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011002300.5

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种MOS工艺的功率放大器装置,所述功率放大器装置包括主放大器和截断波产生器,其中,主放大器的输入端输入外部输入信号、输出端输出经过主放大器放大后的第一输出信号;主放大器的输入端与截断波产生器的输入端连接、输出端与截断波产生器的输出端连接;所述截断波产生器,用于根据系统发送的控制信号生成截断波信号,从而使得所述截断波信号中的干扰成分与第一输出信号的干扰成分抵消后输出到负载设备,进而提高功率放大器的OIP3指标。本发明具有结构简单、功耗低等特点。本发明还提供了一种MOS工艺的功率放大器系统。

    一种收发系统及闭环校准方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120074693A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510181080.3

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种收发系统及闭环校准方法,收发系统包括:接收机、发射机、数字校准模块及校准环路;接收机的射频前端模块与接收机的模拟中频模块连接;数字校准模块与接收机的模拟中频模块、发射机的模拟中频模块连接;发射机的射频模块与发射机的模拟中频模块、校准环路连接,校准环路与接收机的射频前端模块、发射机的模拟中频模块连接。与现有技术相比,本发明的一种收发系统的有益效果如下:通过校准环路,实现对接收机与发射机之间的闭环校准,以消除接收机与发射机所产生的直流偏置失配、幅度失配、相位失配,优化接收机与发射机的本振泄露,边带抑制,从而大大提高了收发系统的性能。

    一种信号处理方法、系统及电路

    公开(公告)号:CN117499183B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202311432796.3

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供一种信号处理方法、系统及电路,接收上一时刻反馈信号以及当前时刻待处理信号;根据所述上一时刻反馈信号,对所述待处理信号进行噪声抑制及初步差分处理,得到当前时刻第一处理信号;对所述当前时刻第一处理信号进行差分矫正处理,输出当前时刻输出信号。本发明解决了现有技术无法实现具有良好的宽频带输入匹配、良好的噪声系数和良好的宽带差分平衡性致使电路工作不稳定的问题,能够在保证输入信号和输出信号都具有良好的差分性能、宽带匹配性能及噪声性能前提下,还能够增加电路工作的稳定性。

    一种信号处理方法、系统及电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117499183A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311432796.3

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供一种信号处理方法、系统及电路,接收上一时刻反馈信号以及当前时刻待处理信号;根据所述上一时刻反馈信号,对所述待处理信号进行噪声抑制及初步差分处理,得到当前时刻第一处理信号;对所述当前时刻第一处理信号进行差分矫正处理,输出当前时刻输出信号。本发明解决了现有技术无法实现具有良好的宽频带输入匹配、良好的噪声系数和良好的宽带差分平衡性致使电路工作不稳定的问题,能够在保证输入信号和输出信号都具有良好的差分性能、宽带匹配性能及噪声性能前提下,还能够增加电路工作的稳定性。

    接收机双环路自动增益控制方法、电子设备、介质及装置

    公开(公告)号:CN110545116A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910640034.X

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供接收机双环路自动增益控制方法,包括步骤:信号幅度检测,将第二增益受控放大电路生成的放大信号转换成数字信号,将数字信号的幅度与目标值进行比较,根据比较结果调整第一增益受控放大电路、第二增益受控放大电路的增益值;带内信号检测,检测第二增益受控放大电路的低频信号是否饱和,是则降低第二增益受控放大电路的增益值;带外信号检测,检测第一增益受控放大电路的高频信号是否饱和,是则降低第一增益受控放大电路的增益值。本发明涉及接收机双环路自动增益控制装置、电子设备与存储介质。本发明相比于单环AGC控制模式,能够更好地保持信号完整,能够精确并快速地控制增益。

    LDO快速启动电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103677047A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310633494.2

    申请日:2013-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种LDO快速启动电路,包括:低通滤波模块及用于控制低通滤波模块的RC时间参数的快速钳位模块,低通滤波模块包括滤波电容及通道阻值可控的通道单元,通道单元的输入端用于接入所述基准电压,通道单元的输出端用于向LDO模块输出启动电压,通道单元的输出端经滤波电容接地,快速钳位模块接收一启动控制信号后控制通道单元由低阻抗状态转为高阻抗状态。本发明在降低噪声、提高电源抑制比和不增加电路功耗的前提下,与传统的依靠片内大电阻与片外Bypass电容组成滤波器的LDO相比,不仅大大降低了芯片内部的面积,而且减少了芯片的引脚数,降低了芯片的成本,并将启动时间控制在us级,极大地减小了LDO的上电时间。

    跨导放大器及混频器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116054759A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211739405.8

    申请日:2022-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种跨导放大器及混频器,其中,所述跨导放大器包括用于接收射频差分输入信号的第一LC电路和第二LC电路、第一NMOS管、第二NMOS管、第一PMOS管、第二PMOS管;第一LC电路与第一NMOS管的源极连接,还通过第二隔直电容与第二PMOS管的栅极连接;第二LC电路与第二NMOS管的源极连接,还通过第一隔直电容与第一PMOS管的栅极连接;第一NMOS管的源极通过第一耦合电容与第二NMOS管的栅极连接;第二NMOS管的源极通过第二耦合电容与第一NMOS管的栅极连接;第一PMOS管的漏极作为第一输出端,与第一NMOS管的漏极连接;第二PMOS管的漏极作为第二输出端,与第二NMOS管的漏极连接;第一PMOS管的源极和第二PMOS管的源极分别连接供电电压,以此改善低噪声跨导放大器的性能。

    一种低噪声放大器及接收机下变频系统

    公开(公告)号:CN114553158A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111626954.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种跨导放大器及接收机下变频系统,包括信号输入端用于接收外部频射电压信号;跨导管模块,连接信号输入端,以接收外部输入信号;跨导管模块包括主跨导管M1、辅跨导管M2、共栅折叠管M3与PMOS跨导管M4,所述主跨导管M1、辅跨导管M2与PMOS跨导管M4一端连接所述信号输入端,所述主跨导管M1、辅跨导管M2与PMOS跨导管M4另一端连接所述共栅折叠管M3;且主跨导管M1、辅跨导管M2采用不同的偏置电压;信号输出端用于输出噪声抵消后的射频电流输出信号。一种接收机下变频系统包括跨导放大器、混频器、锁相环、正交二分频器、跨阻放大器。本发明简化电路复杂度,解决现有技术在噪声、线性和功耗方面难以平衡的问题。

    环路自动增益控制装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113872540A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110935777.7

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明提供一种环路自动增益控制装置,该环路自动增益控制装置的射频可变增益模块的输出端与峰值检波器的输入端连接;峰值检波器的输出端与比较器的第一输入端连接;参考电压产生电路的输出端与比较器的第二输入端连接,将参考电压信号发送给比较器,自动增益控制模块的输入端与比较器的输出端连接,输出端与可变增益模块连接,自动增益控制模块调整射频可变增益模块的增益,并在比较结果满足预设条件时锁定可变增益模块的增益。本发明避免了射频前端输出的提前饱和或压缩,并解决了ADC输入饱和,无法正常输出信号的问题,提高了信号的稳定性和通信质量。

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