一种具有宽锁定范围的次谐波注入锁定压控振荡器

    公开(公告)号:CN102332915A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110208807.0

    申请日:2011-07-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于射频无线接收机集成电路技术领域,具体涉及一种具有宽锁定范围的次谐波注入锁定压控振荡器。该压控振荡器包括:片上电感电容谐振器、由2个NMOS管交叉耦合连接而成的负阻产生器、用来对振荡频率进行粗调谐的数字控制电容阵列、用来对振荡频率进行细调谐的具有线性化特性的可变电容阵列、注入对管、脉冲产生电路。通过将两级脉冲产生电路进行级联,最终在一个参考时钟周期内得到四个脉宽等于的输出信号半个周期的窄脉冲,称这种方法为四沿注入。相对于传统的双沿注入方式,本发明可以有效的增加注入信号目标谐波的幅度,增大压控振荡器的锁定范围,可应用于无线接收机频率综合器中。

    一种带有片上有源Balun的差分CMOS多模低噪声放大器

    公开(公告)号:CN102332877A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110206385.3

    申请日:2011-07-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种带有片上有源Balun的差分CMOS多模低噪声放大器。它由匹配级、放大级、反馈级和负载级组成第一级放大器;由有源片上Balun构成第二级放大器。其中,匹配级使用键合线电感、寄生电容、栅极电感与电路输入阻抗组成匹配网络;放大级使用共源级NMOS管与PMOS管作为输入端,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;第三级放大器的有源Balun分别使用共源和源跟随器来实现Balun的单转双功能。本发明结构简单,占用芯片面积小,功耗低,带宽覆盖范围大,增加电路可实用性。该低噪声放大器可以应用于0.5~10.6GHz的多模接收机前端中。

    一种应用于开关电容电路的双自举开关

    公开(公告)号:CN101540600B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910049033.4

    申请日:2009-04-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于数模混合信号集成电路技术领域,具体涉及一种应用于开关电容电路的双自举开关。它由13个MOS管和两个电容组成,相对于传统的自举开关增加了一条自举支路,使得开关开启阶段开关管的栅源电压为2VDD,为传统自举开关的两倍,减小了导通电阻的阻值,增加了线性度。

    自适应动态量化LDPC码译码方法

    公开(公告)号:CN102164023A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110079894.4

    申请日:2011-03-31

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,是一种低密度奇偶校验码(LDPC)的译码方法。设V为变量节点信息,u为校验节点信息,Nv为变量节点的总数,lv为V的量化范围上限;在每次迭代中,首先采用Min-Sum或BP方法更新所有V和u的值;然后统计更新后V的绝对值大于0.9lv的数量Pv;如果Pv/Nv大于某个阈值η,则所有的V和u均乘以1/β,从而完成一次迭代;多次迭代后,即可收敛到正确率较高的码字。该方法能动态调整LDPC译码过程中的信息量化方式,从而能避免译码信息的量化饱和,使信息量化位宽缩短,有效地降低LDPC译码器的复杂度。该动态调整基于自适应的机制,能很好地避免调整过程中的误差,使得译码性能损失很微小。

    MB-OFDM系统中频偏的估计与补偿方法

    公开(公告)号:CN102118349A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201110050766.7

    申请日:2011-03-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于超宽带技术领域,具体是一种频率偏差的估计与补偿方法。本发明包括载波频率偏差(CFO)的估计与补偿和采样时钟频率偏差(SFO)的估计与补偿,可适用于多带正交频分复用超宽带系统(MB-OFDMUWB)。本发明利用快速傅里叶变换(FFT)后的4个前导OFDM符号进行CFO和SFO的估计与预补偿,然后进行信道估计,最后利用每个OFDM符号中的导频信号进行残余CFO和SFO的估计与补偿。采用本发明的频偏估计与补偿算法,频偏的估计精度大大提高,系统硬件实现的复杂度也得到有效降低。并且在载波频率偏差和采样时钟频率偏差都比较大时,也能保持良好的系统性能。

    一种低相位噪声宽带正交压控振荡器

    公开(公告)号:CN102118162A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910248043.0

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属射频无线接收机集成电路技术领域,涉及一种应用于无线接收机集成电路中的正交压控振荡器。本发明通过对传统正交压控振荡器耦合方式的改进,在耦合管的源端引入相移网络,从而改善了正交压控振荡器电路的相位噪声性能以及减小输出相位失配。通过使用线性化的累积型MOS可变电容阵列,大大提高了QVCO调谐曲线的线性度,从而增大控制电压的调谐范围。由于正交压控振荡器的偏置电流可变,因此能够维持一个较恒定的输出振荡电压幅度,使得正交压控振荡器在宽的输出频率范围内能获得较低的相位噪声。

    一种校正采样时钟偏差的MOS自举开关电路

    公开(公告)号:CN102075171A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010600556.6

    申请日:2010-12-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种校正采样时钟偏差的MOS自举开关电路。该电路用于消除时间交错型模数转换器通道间的采样时钟偏差,以MOS自举开关为主体,在自举输入端加入一个控制信号,该控制电压信号由时钟偏差检测模块得到。栅压自举电路将该控制信号自举一个电源电压,使得自举电压跟随控制电压信号。将该自举电压加到开关管的栅端,用于控制开关管的导通与关断。这样控制信号就能调节开关管的关断时刻,从而有效校正了时钟偏差,消除了通道间的采样失配。

    一种高性能低功耗流水线模数转换器

    公开(公告)号:CN101980446A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010558671.1

    申请日:2010-11-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种高性能低功耗流水线模数转换器。该模数转换器由整合型前端,第二级、第三级、第四级、第五级流水线,一级并行子模数转换器,以及时钟对齐和数字校正电路构成。整合型前端与第二级、第三级、第四级、第五级流水线及并行子模数转换器依次相连,每一级得到的数字输出经过时钟对齐以及数字校正电路,共产生12位量化输出。本发明能够在保证模数转换器高性能的同时,大幅降低现有高速、高分辨率模数转换器的功耗。

    超宽带双载波频率产生方法及其频率综合器

    公开(公告)号:CN101909027A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910052452.3

    申请日:2009-06-03

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种双载波频率产生方法及其综合器,用于产生一个频率对,该频率对属于超宽带6.2~8.3GHz八个子带的中心频率,并且子带带宽为264MHz。本发明由所述频率对的中间频率和所述频率对之间的频间距的一半值上下混频得到一对频率对;或是取Band#3子带的中心频率6336MHz作为固定的基准频率,分别取所述频率对的上、下频率与基准频率之间的频间距和基准频率混频,得到一对频率对;应用本发明的频率综合器中只包含一个锁相环,并且锁相环只需要提供一个固定频率,锁相环的除法器链路上只包括除2除法器和除3除法器;具有功耗低、性能佳、架构简洁等优点,且频谱规划清晰,涵盖整个在中国的特殊应用频率段以及双载波频率对。

    一种全差分CMOS多模低噪声放大器

    公开(公告)号:CN101895265A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010260960.3

    申请日:2010-08-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种全差分CMOS多模低噪声放大器。该低噪声放大器可以应用于0.5~10.6GHz的多模接收机前端中。它由匹配级,放大级、反馈级和负载级组成。其中匹配级使用反馈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,功耗低,带宽覆盖范围大。

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