高速对内去偏斜电路
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102577287B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201080046683.4

    申请日:2010-10-14

    Abstract: 对于差分信号传输,特别是高速应用中,携带差分信号互补部分的路径之间的对内偏斜可显著影响性能。传统去偏斜电路采用简单滤波器,即低通滤波器,为延迟元件来操作,从而解决偏斜;然而,这些滤波器可使差分信号失真,其也可不利影响性能。本发明提供了全通、可调延迟元件和去偏斜电路,从而允许补偿偏斜而不像传统电路那样降低差分信号的质量,且因此具有更好性能特征。

    高速对内去偏斜电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102577287A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201080046683.4

    申请日:2010-10-14

    Abstract: 对于差分信号传输,特别是高速应用中,携带差分信号互补部分的路径之间的对内偏斜可显著影响性能。传统去偏斜电路采用简单滤波器,即低通滤波器,为延迟元件来操作,从而解决偏斜;然而,这些滤波器可使差分信号失真,其也可不利影响性能。本发明提供了全通、可调延迟元件和去偏斜电路,从而允许补偿偏斜而不像传统电路那样降低差分信号的质量,且因此具有更好性能特征。

    用于可缩放电源的高性能低压差分信号驱动器

    公开(公告)号:CN102598510A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201080050127.4

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 一种装置具有提供在大约1.8V和大约3.3V之间的电压的第一电源导轨(VDD);第二电源导轨(VSS);和耦合在第一电源导轨与第二电源导轨之间并接收差分输入信号(INP,INM)的输入级(302)。该输入级包括至少一个差分输入对互补金属氧化物半导体(CMOS)晶体管(M5,M6)。第一输出级(304)耦合到输入级并且耦合到第一电源导轨与第二电源导轨中的至少一个。第一输出级包括多个接成二极管形式的晶体管(Q1,Q2)。第二输出级(306)耦合在第一电源导轨与第二电源之间,并耦合到第一输出级。第二输出级包括第一多个晶体管(Q3,Q4)。第三输出级(308)耦合在第一电源导轨与第二电源导轨之间,并耦合到第一输出级与第二输出级。第三输出级包括第二多个晶体管(Q5,Q6)和一对耦合到第二级与第三级中每个级的差分输出端(OUTP,OUTM)。该对差分输出端承载差分电流,当差分输入信号处于第一状态时,该差分电流沿第一方向流动并通过第二输出级提供差分电流,当差分输入信号处于第二状态时,该差分电流沿第二方向流动并通过第三输出级提供该差分电流。

    用于近场通信系统的锥形同轴发射结构

    公开(公告)号:CN109217905B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810684815.4

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本申请涉及用于近场通信系统的锥形同轴发射结构。本申请提供了一种系统,该系统中一组模块(221)的每一个具有基板(250),在基板(250)上安装射频(RF)传输器和/或RF接收器(251)。每个模块具有围绕和包围该基板的外壳(260)。该外壳在外壳的表面上具有端口区域。每个模块具有位于基板与外壳上的端口区域之间的锥形近场通信(NFC)场限制器(255),该锥形近场通信(NFC)场限制器(255)被配置成将由RF传输器产生的电磁能量导引到端口区域,使得电磁能量可被放射到邻近模块的端口区域。

    用于可缩放电源的高性能低压差分信号驱动器

    公开(公告)号:CN102598510B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201080050127.4

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 一种装置具有提供在大约1.8V和大约3.3V之间的电压的第一电源导轨(VDD);第二电源导轨(VSS);和耦合在第一电源导轨与第二电源导轨之间并接收差分输入信号(INP,INM)的输入级(302)。该输入级包括至少一个差分输入对互补金属氧化物半导体(CMOS)晶体管(M5,M6)。第一输出级(304)耦合到输入级并且耦合到第一电源导轨与第二电源导轨中的至少一个。第一输出级包括多个接成二极管形式的晶体管(Q1,Q2)。第二输出级(306)耦合在第一电源导轨与第二电源之间,并耦合到第一输出级。第二输出级包括第一多个晶体管(Q3,Q4)。第三输出级(308)耦合在第一电源导轨与第二电源导轨之间,并耦合到第一输出级与第二输出级。第三输出级包括第二多个晶体管(Q5,Q6)和一对耦合到第二级与第三级中每个级的差分输出端(OUTP,OUTM)。该对差分输出端承载差分电流,当差分输入信号处于第一状态时,该差分电流沿第一方向流动并通过第二输出级提供差分电流,当差分输入信号处于第二状态时,该差分电流沿第二方向流动并通过第三输出级提供该差分电流。

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