兼容超宽带国际标准和中国标准的射频接收机模拟基带链路

    公开(公告)号:CN101908900A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010219093.9

    申请日:2010-07-07

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种兼容超宽带国际标准和中国标准的射频接收机模拟基带链路。该发明由前置预放大器、可重构的低通滤波器与可编程增益放大器三个模块级联构成;前置预放大器与可编程增益放大器的带宽都很宽,以保证在两个标准的中频带宽范围内保持增益平坦;低通滤波器使用改进型Nauta跨导结构和DCCA阵列,实现滤波器截止频率的宽带可调(132MHz~264MHz),从而使模拟基带链路同时支持两种标准。本发明是国内首次提出兼容超宽带WimediaOFDM标准与超宽带中国标准的射频接收机模拟基带链路的解决方案。

    用于流水线模数转换器的高速低功耗大摆幅运算放大器

    公开(公告)号:CN101895264A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010222245.0

    申请日:2010-07-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种用于流水线模数转换器的高速低功耗大摆幅的运算放大器。该运算放大器由输入尾电流源管,差分输入对管,N型共栅管,P型共栅管,P型负载管,复制电路,以及自举电路构成。具体采用增益自举套筒式共源共栅结构,使尾电流源管和PMOS负载管工作在线性区以增大其输出摆幅,用复制电路动态调整尾电流源栅极电压,维持其电流恒定,增大其输出阻抗,从而改善共模抑制比和电源抑制比。本运算放大器实现高速度、低功耗、大输出摆幅、高共模抑制比和高电源抑制比。

    一种快速多分辨率频谱感知模块

    公开(公告)号:CN101873182A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010202284.4

    申请日:2010-06-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于射频无线接收机技术领域,具体为一种多分辨率频谱感知模块。它主要包括三部分:可重构滤波器,对信号进行滤波,抑制相邻频段能量,决定所要探测的频谱分辨率;窗函数发生器,产生信号处理所需要的窗函数波形;模拟相关模块,将信号波形与窗函数波形相关,并进行积分量化后得到结果。与传统的基于窗函数调节频谱分辨率的多分辨率频谱感知方法相比,本发明在窗函数相关前增加可重构滤波器进行预滤波,打破了探测时间和频谱分辨率的折中关系,增加探测精度,减少探测时间;并可以实现在不增加探测时间的前提下,频谱分辨率的自由调节。

    一种用于片上变压器的高频等效电路结构

    公开(公告)号:CN101840441A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200910047730.6

    申请日:2009-03-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种用于片上变压器的高频等效电路结构。本发明的电路结构包括:三电感以表示高频电感的自感及互感感值,四电容以表示顶层金属到衬底的氧化层电容,五并联结构以模拟有损耗的衬底,三电阻以表示接触孔的接触电阻,四电容以表示是端口之间两层金属的电容耦合。本发明十分适用于电路设计的使用,可较易的建立片上变压器的模型,具有重要实用价值。

    应用于整数分频锁相环路中的鉴频鉴相器和电荷泵电路

    公开(公告)号:CN101807915A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010148260.5

    申请日:2010-04-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体涉及一种应用于整数分频锁相环路中的PFD(鉴频鉴相器)和CP(电荷泵)电路。其中,PFD电路采用4个Latch,使得输出信号UP和UPB、DN和DNB具有很好的对称性,以减小对CP电路的时钟馈通效应和电荷注入效应;另外采用2个小尺寸的PMOS管,以实现了电平恢复功能,解决UP、UPB、DN、DNB四路信号在电路刚上电时的不确定状态,避免CP的工作错误。CP电路中采用2个轨到轨的恒定跨导运放,以解决电流失配、电荷分享的问题;采用4个dummy管,以解决电荷注入的问题;采用2个小尺寸电阻,以有效地降低充放电电流尖峰。

    一种自适应工艺和温度补偿的高频环振型锁相环电路

    公开(公告)号:CN1937410B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610030156.X

    申请日:2006-08-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种在各种工艺和温度下自适应频率补偿的高频环振型锁相环电路。该电路由一个能够自适应校准中心频率的多通路环形压控振荡器、差分电荷泵、线性双转单电路、分频器等电路构成。其中,自适应多通路压控振荡器具有快慢两条增益通路,其负载管串接于压控通路中,形成正反馈。为工艺和温度补偿设计的可选负载阵列和开关与原PMOS负载并列,并由一个自动开关控制模块根据工艺和温度条件监控环路锁定状况,并决定并联负载的数目。该发明通过自适应反馈监控并补偿的方法大大降低了高频多通路环振型锁相环在实际应用对工艺和温度的依赖性,其简便易行、移植性好的特点更使其具有高的应用价值。

    一种全差分CMOS超宽带低噪声放大器

    公开(公告)号:CN101656516A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910055221.8

    申请日:2009-07-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种全差分CMOS超宽带低噪声放大器。该低噪声放大器可以应用于3.1~4.8GHz、3.1~10.6GHz的超宽带中,或者900MHz~6GHz的认知无线电射频前端中。它基于共源跨导输入与电阻负反馈结构,由匹配级,放大级、反馈级和负载级组成。其中匹配级使用栅极电感调谐宽带输入阻抗;放大级使用电流复用的共源级NMOS管与PMOS管作为输入端,与它们漏端输出相连接的共栅级NMOS管作为电流跟随器;输入NMOS管栅极与电流跟随器NMOS管漏极之间的NMOS管与电阻构成“电压-电流”型负反馈通路;负载级使用电阻负载。本发明结构简单,占用芯片面积小,增益高,功耗低,能满足宽带通信系统射频前端的要求。

    一种超宽带发射机及其设计方法

    公开(公告)号:CN101604984A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910052248.1

    申请日:2009-05-31

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02D70/40 Y02D70/44

    Abstract: 本发明涉及一种超宽带发射机及其设计方法,此发射机以电流作为信号的载体,采用零中频结构,由高采样率的IQ两路电流陀型数模转换器、IQ两路电流型低通重建滤波器、IQ两路电流型上混频器和可控增益射频放大器等模块构成。数模转换器将来自数字基带的信号转为相应的电流信号,经过低通滤波器重建出模拟基带信号,该信号直接进入电流型混频器完成调制和上混频,最后经过射频放大器放大并由天线发射出去;简化了结构,有利于提高系统的线性度,降低功耗。该机采用片内集成数模转换器设计,并通过各个模块之间的协同设计,在低电压和高频设计中具有很大的优势。

    高频双调谐压控环形振荡器

    公开(公告)号:CN101364805A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810200165.8

    申请日:2008-09-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种实现粗、细双调谐适用于高频应用的低功耗CMOS压控环形振荡器,它由4级相同的差分延迟单元构成环形振荡环路。该压控环形振荡器利用不同相位的振荡信号驱动粗、细调谐输入管,其粗、细调谐均是采用在输入信号与调谐输入管栅极之间插入一个NMOS传输管控制输入信号耦合到调谐输入管栅极的程度。本发明可以在实现粗、细双调谐功能的同时提高电路的振荡频率,并改善振荡信号相位噪声性能,减小电路功耗。

    可抑制采样时钟相位偏差影响的时间交错结构模数转换器

    公开(公告)号:CN101217278A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810032489.5

    申请日:2008-01-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属集成电路技术领域,具体为一种可抑制采样时钟相位偏差影响的时间交错模数转换器。它由前端采样保持电路、各个通道的采样保持电路、子模数转换器以及多路复用器组成。其中,子模数转换器由缓冲器、参考电阻串、两级粗子预放大电路、细子预放大电路、两级折叠电路、有源内插电路、比较器、编码电路连接构成。两个通道生成的二进制数字信号通过多路复用器输出,成为整个模数转换器的输出。本发明抑制了通道间采样时钟相位偏差的影响,其采用的采样保持电路也大大提高采样的动态性能,并抑制了采样开关的时钟馈通效应。

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