一种基于时间电压转换的高精度脉宽比较装置

    公开(公告)号:CN102231628A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110090988.1

    申请日:2011-04-12

    IPC分类号: H03L7/097

    摘要: 本发明公开了一种基于时间电压转换的高精度脉宽比较装置。本发明本装置提出了一种采用时间电压转换(Time to voltage converter)的快速自动频率校准装置,在一般基于频率比较及测量的自动频率校准装置中基础上进行改进,增加时间电压转换-双沿鉴频鉴相器(TVC_PFD),时间电压转换-电荷泵(TVC_CP),时间电压转换-电压比较器(TVC_CMP),时间电压转换-电容阵列调整模块(TVC_AFC),根据比较结果调节电容阵列配置,找到最合适的电容阵列配置。本发明能够更高精度的分辨出参考时钟和反馈时钟的频率差别,缩短比较次数,从而减少锁相环锁定时间,因而能满足现代通讯系统对时钟频率快速切换需求。

    一种用于频率综合器的在线快速自动频率校准电路和方法

    公开(公告)号:CN102223147A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110082152.7

    申请日:2011-04-01

    发明人: 李正平 王明照

    IPC分类号: H03L7/08 H03L7/099

    摘要: 本发明公开了一种用于频率综合器的在线快速自动频率校准电路和方法。自动频率校准电路主要包括有快速充放电电路(21),比较器电路(22)和数字逻辑处理电路(23)。本发明的校准方法采用闭环校准,主要思路是将电容阵列作为可变电容的扩展,模仿只有可变电容而无电容阵列时的锁相环的建立过程,使自动频率校准过程同锁相环的建立过程合为一体。本发明可减少频率综合器的校准时间,使其输出频率可以快速切换。

    一种占空比为25%的正交本振信号产生装置

    公开(公告)号:CN210724717U

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201921651029.0

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: H03K5/151 H03K5/156

    摘要: 本实用新型公开了一种占空比为25%的正交本振信号产生装置,通过采用两个结构相同的D锁存器级联形成负反馈环路,实现占空比为25%的本振信号的产生,同时还保证了IQ两路本振信号的相位差为90度,解决了现有技术需要首先通过占空比产生模块生成占空比信号,然后在根据相位校准模块对占空比信号进行校准的方法导致无线接收机的功耗大、体积大等问题,同时还可解决本振信号经过相位校准模块后导致占空比变大的问题。

    一种零中频接收机及其正负频增益失配校正电路

    公开(公告)号:CN217824947U

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202122999110.1

    申请日:2021-12-01

    IPC分类号: H04B1/16

    摘要: 本实用新型提供一种零中频接收机正负频增益失配校正电路,包括电容,电容接在零中频接收机的IQ路滤波器之间。本实用新型涉及一种零中频接收机,包括射频低噪声放大器、I路混频器、Q路混频器、I路滤波器、Q路滤波器、I路可编程增益放大器、Q路可编程增益放大器、IQ正交时钟产生电路、零中频接收机正负频增益失配校正电路。本实用新型针对于现有的零中频架构接收机,在硬件结构上,只需要在滤波器模块IQ支路之间增加电容。只需要极少的附加电路(电容),即可校准零中频接收机中由射频前端引入的正负频增益失配的问题,方案简单方便,且不消耗额外的功耗,占有面积小。

    高精度数字自动增益控制装置以及射频接收机

    公开(公告)号:CN216599593U

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202122090244.1

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: H04B1/16

    摘要: 本实用新型提供一种高精度数字自动增益控制装置以及射频接收机,该增益控制装置的增益控制单元分别与增益模块、模数转换器连接;信号处理模块射频信号变频至中频频率后发送给增益模块,模数转换器对增益模块增益处理后的信号进行模数转换;增益控制单元的功率累加模块与模数转换器连接,对数字信号的瞬时功率进行累加生成总功率值,自动增益控制电路分别与功率累加模块、增益模块连接,根据总功率值与目标功率值的比较结果向增益模块输出增益调节信号。本实用新型能够将对功率精确计算转换到数字域进行处理,极大降低了对模数转换器的精度要求,从而降低了设计难度和计算准确度,且结构简单、功耗低,实现了对输出功率精确控制的目的。