一种支持多天线的测向测姿接收机

    公开(公告)号:CN112269191A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010953261.0

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种支持多天线的测向测姿接收机,其特征在于,所述测向测姿接收机包括低噪声放大器、接收通道和本振产生电路,其中,低噪声放大器有N个;接收通道有2N个;一个低噪声放大器与安装于待测物体的一个天线连接,用于获取对应天线接收的卫星信号,以及对卫星信号进行放大处理后分别输送到对应的两个接收通道,使得两个接收通道分别对卫星信号进行混频、滤波、放大以及转换处理后生成对应的输出信号;本振产生电路,用于生成第一本振信号和第二本振信号,并用于对应接收通道与对应的卫星信号进行混频。本发明可支持多个天线来实现物体的测向测姿的精准定位,大大降低了测向测姿系统的体积以及成本。

    一种多site窄带射频收发芯片测试方法及系统

    公开(公告)号:CN119299006B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411426839.1

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种多site窄带射频收发芯片测试方法及系统,所述方法,包括:第一信号处理模块将矢量信号发生器输出的射频信号分配至每一路窄带射频收发芯片;上变频混频器获取并将窄带射频收发芯片输出的低中频信号与本振信号发生器输出的本振高频信号进行混频,输出高频信号,其中,每一路窄带射频收发芯片均设置有对应的上变频混频器和本振信号发生器;第二信号处理模块将每一路输出的高频信号进行合并,并通过矢量频谱分析仪反馈至上位机。本发明可以实现对多个窄带射频收发芯片同时进行测试,减少测试设备数量和对应成本,提高测试效率。

    一种收发芯片测试方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN117639973B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202311705358.X

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明提出一种收发芯片测试方法、系统和装置,通过所述发射通道接收由所述数字环路生成的第一测试信号,并对所述第一测试信号进行发射通道性能测试,得到发射通道性能测试结果;通过所述接收通道接收外部信号,并由所述数字环路生成的第二测试信号,并对所述第二测试信号进行接收通道性能测试,得到接收通道性能测试结果;根据所述发射通道性能测试结果和所述接收通道性能测试结果,生成芯片收发测试结果。能够解决现有技术在进行芯片测试时依赖外部设备进行频谱分析的问题,大大提高芯片测量效率。

    一种电荷泵的电流失配校准方法及系统

    公开(公告)号:CN115940939B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310035618.0

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种电荷泵的电流失配校准方法及系统,预设初始相位,此时电荷泵的环路滤波器和电容为初始电位;比较相位,电荷泵为环路滤波器和电容充电,比较器用于比较环路滤波器的电位和电容的电位;响应反馈,当比较器输出为1时,则输入电流大于输出电流;当比较器输出为0时,则输出电流大于输入电流;算法校准,通过比较器的输出结果,使用校准算法对输入电流和输出电流进行调整,校准结束。本发明通过较为简单的方法就可以实现电流失配校准,配合算法校准,可以大大的降低使用较多元器件校准的资源消耗,提升了电荷泵的性能。

    一种开关电容电路的控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118432540A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410537346.9

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种开关电容电路的控制方法、装置、设备及介质,所述开关电容电路的控制方法应用于开关电容电路,所述开关电容电路包括升压降压产生电路、数控电路和单位开关电容电路;所述升压降压产生电路连接所述数控电路;所述数控电路连接所述单位开关电容电路;所述开关电容电路的控制方法包括:判断所述单位开关电容电路是否接入振荡器电路;当确定所述单位开关电容电路没有接入振荡器电路时,通过控制所述升压降压产生电路,将所述单位开关电容电路的品质因数增加到预设值;本发明在开关电容未接入振荡器时,提高了开关电容电路在未接入振荡器电路时的品质因数,进一步降低压控振荡器的相位噪声。

    一种系统级封装芯片内部温升测量方法

    公开(公告)号:CN112505522B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202011176123.2

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种系统级封装芯片内部温升测量方法,实现该方法的装置包括待测射频系统级封装芯片及评估板、信号发生器、增益测量装置、直流源、衰减器,该方法包括:在当前室温下获取芯片的功率器件处于静态或准静态时输出通道输出的小信号增益频率响应曲线以及芯片的功率器件发热达到热平衡后输出通道输出的增益频率响应曲线,并计算小信号增益频率响应曲线与增益频率响应曲线之间的频偏量;根据频率温漂系数计算芯片输出通道热敏器件FBAR滤波器位置的温升信息;通过热阻网络模型或热仿真软件反推拟合芯片内部各位置的温升信息。本发明能够更准确地定位和了解系统级通信芯片内部温升情况,可应用于类似封装环境的各类芯片内部温升估算中。

    一种ESD防护方法及系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117791529A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311831941.5

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种ESD防护方法及系统,当检测到被保护模块发生负压放电时,控制第一放电电流从被保护模块的栅极端口输出,经过二级防护模块回流至被保护模块的NMOS源极;所述二级防护模块放电阻抗低于被保护模块的NMOS栅极和PMOS栅极阻抗;当检测到被保护模块发生正压放电时,控制从被保护模块PMOS源极输出的第二放电电流在二级防护模块与被保护模块NMOS源极输出的第三放电电流合流,形成第四放电电流,并回流至被保护模块的栅极;所述二级防护模块放电阻抗低于被保护模块的NMOS栅极和PMOS栅极阻抗。本发明可以达到快速泄放电,以达到保护被保护模块的作用。

    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。

    一种多模多通道的导航接收装置

    公开(公告)号:CN111399008B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010264333.0

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种多模多通道的导航接收装置,属于导航领域。针对现有技术中导航信号接收时频段窄、相位一致性差、隔离度低的问题提出本方案。包括第一锁相环和第二锁相环,所述第一锁相环输出两路正交的本振信号,第二锁相环输出另外两路正交的本振信号;第一锁相环的两路本振信号分别输入各天线对应的其中一路接收通道,第二锁相环的两路本振信号分别输入各天线对应的另一路接收通道。通过巧妙设置锁相环和各接收通道的连接关系,使得每一天线都能通过两独立的接收通道使用不同的本振信号,而同一接收通道内的本振信号则来源于同一锁相环。实现了接收频段跨度大、相位一致性稳定、接收通道间串扰低的优点。

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