一种基于变压器耦合的正交压控振荡器

    公开(公告)号:CN116488582A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310412455.3

    申请日:2023-04-18

    IPC分类号: H03B5/12

    摘要: 本发明公开了一种基于变压器耦合的正交压控振荡器,包括若干个由NMOS管或PMOS管堆叠的F类VOC内核、开关阵列结构、三线圈耦合变压器、四个尾电流源,以及VOC内核的输出端口Voi+/Voi‑和Voq+/Voq‑;本发明基于三线圈耦合的本发明振荡器具体为12个VCO内核的立体结构,提供四路正交振荡输出信号,Voi+/Voi‑Voq+/Voq‑和低相位噪声性能;栅极、漏极的三线圈耦合使得振荡器工作在F类状态。此外,在单个振荡器差分对的尾节点使用了变压器来吸收该节点的寄生电容,等效谐振在2f0频率,避免相位噪声的退化,以及通过同向、反向耦合设置,获得了振荡器的正交输出特征,并可采用电压比特控制的电容阵列获得振荡器频率的粗调谐效果,配合变容管的细调谐效果,获得较宽的频率覆盖。

    用于提升衍射性光波导曝光电子束场强的电路

    公开(公告)号:CN114157166B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111511562.9

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: H02M3/337 H02M1/088 H02M1/44

    摘要: 本发明涉及光波导技术领域,公开了用于提升衍射性光波导曝光电子束场强的电路,包括依次电相连的低压变换模块、高压并联模块,所述低压变换模块的输入端为连接低压信号的引脚,所述低压变换模块的输出端为输出N路中压信号的引脚,所述高压并联模块包括N个相互并联的高压子模块,所述高压子模块的输出端为输出10KV~25KV高压信号的引脚,相邻的高压子模块之间连接有延时模块;其中,低压信号的电压为18V~36V,中压信号的电压为390V~410V,N为整数且N≥2。本发明解决了现有技术存在的提升场强效果不佳、曝光效果不佳等问题。

    一种CMOS射频接收机的前端电路

    公开(公告)号:CN114389629B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210184167.2

    申请日:2022-02-24

    IPC分类号: H04B1/10 H04B1/16

    摘要: 本发明属于射频集成电路领域,具体涉及一种CMOS射频接收机的前端电路,包括:第一无源混频器、第二无源混频器、第一跨阻放大器、第二跨阻放大器。输入的射频信号由端口VRF+和VRF‑双端输入,第一路信号经过第一无源混频器的输入端与输入本振信号LO0/2相乘,得到一个中频的基带差分电流信号,基带差分电流信号经过第一跨阻放大器得到I路的基带电压输出信号VBDI。类似地,第二无源混频器、第二跨阻放大器在差分本振信号LO1/3驱动下,得到Q路的基带电压信号VBDQ。该CMOS集成接收机前端实现了200MHz的基带带宽,且具有60dB/dec的高带外衰减度。

    一种CMOS射频接收机的前端电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114389629A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210184167.2

    申请日:2022-02-24

    IPC分类号: H04B1/10 H04B1/16

    摘要: 本发明属于射频集成电路领域,具体涉及一种CMOS射频接收机的前端电路,包括:第一无源混频器、第二无源混频器、第一跨阻放大器、第二跨阻放大器。输入的射频信号由端口VRF+和VRF‑双端输入,第一路信号经过第一无源混频器的输入端与输入本振信号LO0/2相乘,得到一个中频的基带差分电流信号,基带差分电流信号经过第一跨阻放大器得到I路的基带电压输出信号VBDI。类似地,第二无源混频器、第二跨阻放大器在差分本振信号LO1/3驱动下,得到Q路的基带电压信号VBDQ。该CMOS集成接收机前端实现了200MHz的基带带宽,且具有60dB/dec的高带外衰减度。

    一种基于同步挤压小波变换估计地层等效品质因子的方法

    公开(公告)号:CN108845357B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810605738.9

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/36

    摘要: 本发明公开了一种基于同步挤压小波变换估计地层等效品质因子的方法,该方法是一种基于Q补偿原理的品质因子提取方法。通过采用具有极高时频分辨率和能量聚集性的同步挤压小波变换首先将相邻层位(叠后地震数据)或者相邻地震记录(垂直地震剖面)的地震数据变换到时频域,然后在一定Q值预设范围内进行反Q滤波,通过计算时频域Q补偿后的结果与参考波形频谱之间的均方误差,寻找满足最小均方误差时对应的品质因子作为最佳等效品质因子,实现品质因子的最优化估计。本发明避免了常规谱比法估计品质因子频段选择的难点,也不存在类似质心频率法等关于震源频谱为高斯谱的假设等,拓展了品质因子估计的方法,提高了品质因子的估算精度。

    一种低压电力故障检测定位系统及故障检测方法

    公开(公告)号:CN110412427A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910773555.2

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明提供了一种低压电力线故障检测定位系统及故障检测方法。所述系统包括故障检测电路、信号发生电路、信号耦合电路、信号接收及带通滤波器、供电电路。应用时,所述系统与其他相同的系统按顺序排布于低压电力线上,并与低压电力线连接。本发明适用于电力线,尤其是低压电力线的故障检测,通过将本系统顺序设置于电力线上,将电力线分成若干段分别予以监测,在检测到故障时能及时确定故障路段,并实时向技术人员或者用户报警,相关人员能够根据定位而找到故障处及时维修和处理。

    一种上电复位电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110212902A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910572577.2

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: H03K17/22 G06F1/24

    摘要: 本发明提供了一种上电复位电路,主体功能电路包括第一、第二比较器、SR锁存器、防抖动电路、第一反相器和延时电路;第一比较器的反相输入端采集电源电压,正相输入端接入第一参考电压,输出端与SR锁存器的一个输入端相连;第二比较器的反相输入端采集电源电源,正相输入端接入第二参考电压,输出端与SR锁存器的另一个输入端相连,第二参考电压小于第一参考电压;防抖动电路的信号输入端与SR锁存器的输出端相连,信号输出端与第一反相器的输入端相连;第一反相器的输出信号经过延时电路后输入与门的第一输入端,输出端输出复位信号。本发明上电复位电路能够快速准确的让电路进入复位状态。

    一种双电源转换方法、电路及电源保护方法和电路

    公开(公告)号:CN109861507A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811569506.9

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: H02M1/10 H02H7/12

    摘要: 本发明提供了一种双电源转换方法、电路及电源保护方法和电路,所述双电源包括正电压电源和负电压电源;所述正电压电源包括正电变换电路;所述负电压电源包括正电翻转电路;所述正电变换电路和正电翻转电路的转换输入端分别与DC正电源的电源输出端相连,转换输出端分别输出正电压和负电压;所述正电变换电路为Boost型芯片为基础的Speic升降压结构;所述正电翻转电路为Boost型芯片为基础的Cuk升降压结构。与现有技术相比,本发明技术方案能够将单电源转换为可调的正电源和负电源为负载供电。

    一种电网检测和保护的控制电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109142987A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811210818.0

    申请日:2018-10-17

    IPC分类号: G01R31/08 H02H7/26

    摘要: 本发明公开了一种电网检测和保护的控制电路,电网包括AC电源,控制电路和负载,所述控制电路包括电量检测电路,其耦接于AC电源以检测AC电源的电压和电流以得到表征负载状态的数据。前端控制器电路,接收上述数据并根据上述数据和阈值信号生成保护信号到保护电路以控制AC电源和负载之间的导通和断开。所述控制电路还包括第一电力载波电路,接收上述表征负载状态的数据,并通过电力载波的通讯方式和AC电源之间进行数据传输。第二电力载波电路,通过电力载波的通讯方式与AC电源之间进行数据传输。后端控制器电路与第二电力载波电路之间进行数据传输。