一种用于差分压控延时单元的电压偏置电路

    公开(公告)号:CN115951743B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211483101.X

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于差分压控延时单元的电压偏置电路包括第一PMOS管、第二PMOS管、第一NMOS管、第二NMOS管、第一电阻和第二电阻;第一PMOS管用于产生镜像电流并产生第一差分输出电压信号;第二PMOS管复制第一PMOS管的源极电流,并将其作为第二NMOS管的偏置电流;第一NMOS管作为驱动管为第一PMOS管提供偏置电流;第二NMOS管根据第二PMOS管提供的偏置电流产生第二差分输出电压信号。本发明的电压偏置电路,具备单端输入差分输出的特性,应用于基于差分压控延时单元的压控环形振荡器时,能够很好的改善其输入和输出电压‑频率特性;具体通过在现有的电压偏置电路中加入两个电阻,用于改善MOS管的输入和输出电压的非线性特性。

    一种用于差分压控延时单元的电压偏置电路

    公开(公告)号:CN115951743A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211483101.X

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于差分压控延时单元的电压偏置电路包括第一PMOS管、第二PMOS管、第一NMOS管、第二NMOS管、第一电阻和第二电阻;第一PMOS管用于产生镜像电流并产生第一差分输出电压信号;第二PMOS管复制第一PMOS管的源极电流,并将其作为第二NMOS管的偏置电流;第一NMOS管作为驱动管为第一PMOS管提供偏置电流;第二NMOS管根据第二PMOS管提供的偏置电流产生第二差分输出电压信号。本发明的电压偏置电路,具备单端输入差分输出的特性,应用于基于差分压控延时单元的压控环形振荡器时,能够很好的改善其输入和输出电压‑频率特性;具体通过在现有的电压偏置电路中加入两个电阻,用于改善MOS管的输入和输出电压的非线性特性。

    一种用于高时间分辨率时间数字转换器的特殊加法器

    公开(公告)号:CN113376999B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110635568.0

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明专利提出了一种用于具有大动态测量范围、高分辨性能的时间数字转换器(TDC)的特殊加法器的设计方法以及电路实现,主要包括格雷码与二进制码转换模块(1)、自校准模块(2)以及内部逻辑模块(3)。本发明所提出的特殊加法器主要用于实现在时间数字转换器中整数部分与分数部分计数值的加法合并,不仅能够将TDC中环形振荡器电路所产生的不同进制的周期整数部分数值和分数部分数值进行求和并转换为标准二进制码,而且在时序上还具有一定的纠错能力,能够确保TDC在整个时间测量到数值转换上的正确性。

    一种高精度的限流负载开关电路

    公开(公告)号:CN111478687A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010342024.0

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的限流负载开关电路,限流负载开关接入到电源和负载之间,主要解决现有限流负载开关电路精度低,响应速度慢的问题。该限流负载开关电路包括:基准电流单元(1),限流检测单元(2)和负载开关单元(3);基准电流单元用于产生稳定的基准电流信号,用于设定限制电流;该限流检测单元用于检测负载电流,输出偏置电压驱动NMOS负载开关;该负载开关单元工作在深线性区时导通阻抗小,具有更高的电源利用效率。另外,本发明提出的用于限流检测单元的运算放大器具有更低的失调电压和更高的压摆率,使本发明的限流负载开关电路具有精度高,响应速度快的特点,可用于智能化、集成化的电源管理系统中。

    基于深度强化学习的雷达干扰决策方法

    公开(公告)号:CN111199127A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010029684.3

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了基于深度强化学习的雷达干扰决策方法,主要解决现有技术中决策仅依赖干扰方做决策导致决策结果片面,及工作模式识别慢导致决策效率低的问题。其实现方案为:1)根据工作模式的特征信号生成训练集训练雷达工作模式识别器;2)根据工作模式的最小威胁值构造判决器;3)构建雷达方的工作模式转移矩阵;4)构建干扰方的干扰收益矩阵;5)构建包括雷达工作模式识别器、判决器、雷达方和干扰方的干扰决策系统;7)随机采样仿真信号,输入干扰决策系统进行选取干扰策略的工作,直到满足决策输出条件,输出决策结果。本发明提高了决策的效率和决策结果的可信度,可用于当干扰方侦察到雷达的特征信号时,保证干扰方做出最优的干扰策略。

    基于多通道粗细两级式的时间数字转换器

    公开(公告)号:CN115882861A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211455573.4

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于粗细两级式的时间数字转化器,包括基于锁相环的多相时钟发生器,细时间数字转化器TDC,粗TDC,三个寄存器,以及一个读出电路构成,多相时钟发生器用来产生多个具有特定相位差的内部参时钟,细TDC用来提高整个TDC的测量精度;粗TDC则用来提高整体的测量范围,读出电路用来将寄存器存储的中间量化值进行相应的校准合并,并得出最终的量化二进制码。本发明的TDC在实现高测量精度的同时,能够获得足够大的测量范围,此外相较于传统的TDC,本发明在相同的制造工艺下,其不仅能够实现更大的测量精度,而且还有效降低了所需的功耗和面积。

    一种已知波形信源的波达方向估计方法

    公开(公告)号:CN111381208A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811644418.0

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种已知波形信源的波达方向估计方法,包括:获取包含已知波形信源的已知波形信号的阵列接收数据矩阵;根据所述阵列接收数据矩阵获取初始空域特征矩阵和初始旋转不变向量;根据所述初始空域特征矩阵和所述初始旋转不变向量计算高精度旋转不变向量;根据所述高精度旋转不变向量得到所述已知波形信号的角度估计值。本发明的波达方向估计方法可以在小快拍数条件下有效地实现已知波形信源的波达方向估计,克服了现有方法小快拍数情形下的角度估计误差较大的问题,从而有效减小雷达或通信系统等目标的定位误差。

    N阶维特比思想应用在M-GFSK相位域的解调方法

    公开(公告)号:CN111277527A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010039790.X

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种N阶维特比思想应用在M-GFSK相位域的解调方法,通过将维特比思想应用在M-GFSK相位域并将传统维特比方法在计算路径增量时使用复数乘法、加减法替换为实数减法,降低了计算复杂度,提升系统的误码率性能。接收端计算附加累计相位序列与参考状态对应的附加累计相位矩阵的明视距离并通过维特比思想根据本发明执行的次数进行不同的迭代,得到最小明视距离缓存矩阵和最小明视距离行数索引缓存矩阵。根据最小明视距离缓存矩阵第N行向量的最小值索引对最小明视距离行数索引矩阵进行回溯至第一行向量,根据第一行对应的索引值与码元的映射关系解调出原始码元。本发明计算得出了最大似然路径,提高了相位域解调的性能。

    一种基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法

    公开(公告)号:CN111487592B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010167051.9

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了基于GPU和CPU平台漂移均值聚类的雷达信号分选方法,包括:获取第一脉冲信号,并根据脉冲信号得到第一数字信号;将第一数字信号存储于CPU中,再将CPU中的第一数字信号传输至GPU中;根据GPU中的第一数字信号得到若干个时域上的第二数字信号,对第二数字信号进行并行的短时傅里叶变换得到频域上的第三数字信号;根据第三数字信号得到第二脉冲信号的参数;根据第二脉冲信号得到雷达信号的数目和每个雷达信号的脉冲参数。本发明利用GPU进行了短时傅里叶变换计算,有效克服了只通过CPU进行运算的运算速度慢的问题,对系统的实时性处理有着更好的效果,使得本发明对于雷达信号的分选有着计算速度快的优点。

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