一种新型半无源RFID标签芯片

    公开(公告)号:CN103226726A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310157479.5

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 本发明请求保护一种半无源RFID标签芯片原理标签,涉及射频识别领域。将不同调制类型的信号分别送入可配置解调电路,可配置解调电路对接收的信息进行解调,完成调制解调模块的动态配置来适应不同信道的复杂性;通过读写器指令控制,启动电池供电或读写器提供的能量,以节省功耗,并且能够扩大信息的识别距离,保证信息的有效识别。同时,本发明芯片适用于高速数据通信,具有良好的稳定性和抗噪能力。

    一种基于简易实频技术的宽带高效率Doherty功率放大器

    公开(公告)号:CN116436413A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310442983.3

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于简易实频技术的宽带高效率Doherty功率放大器结构,属于宽带高效率功率放大器领域。结构包含并联的主、辅功放支路、功率分配器、相位补偿线以及后匹配结构。其中两路功放支路的匹配网络采用简易实频技术进行设计,其主要目的在于拓宽功率放大器的带宽;功率分配器采用威尔金森结构进行设计,其主要作用是将输入端信号等分输入两路功放支路;后匹配结构采用切比雪夫滤波器结构替换传统的λ/4微带线,在去除Doherty功率放大器窄带因素的同时有一定的滤波和谐波抑制的作用。本发明针对Doherty功率放大器带宽较窄的问题,设计宽带匹配网络及后匹配结构,从而优化功率放大器的效率、带宽、增益等性能。

    一种高灵敏度液体介电常数测量微波传感器

    公开(公告)号:CN111856148B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010711103.4

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度液体介电常数测量微波传感器,属于传感器技术领域。包括介质基板和立体容器结构;所述介质基板包括两个馈电端口、两组λ/4阶跃阻抗谐振器、一个矩形辐射贴片,辐射贴片中间加载CSRR结构;立体容器结构位于介质基板中央,底部为介质基板,通过两条平行耦合线实现馈电。本发明在结构上通过λ/4阶跃阻抗谐振器实现匹配,与传统微带均匀阻抗传输线相比,在设计上多一个自由度,可以通过调节各段传输线的长度和宽度来实现相应的谐振频率,在设计上实现阻抗匹配更加灵活。所设计的传感器利用具有微带结构的介质基板搭建液体盛放的容器,增强了待测区域的电场强度,对介电常数的变化更加敏感,显著增强了传感器的灵敏度。

    基于相位预编码因子优化的相位预编码方法及矢量毫米波信号生成系统

    公开(公告)号:CN109474559B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910012407.9

    申请日:2019-01-07

    Inventor: 王斌 赵伦 储雯

    Abstract: 本发明涉及一种基于相位预编码因子优化的相位预编码方法及矢量毫米波信号生成系统,属于通讯技术领域。本发明的相位预编码因子优化的方法,是通过将发送端相位预编码因子调整为2来实现的,能够保证接收端接收到的矢量信号为规则QPSK/8QAM的前提下增大发送端预编码后星座点之间的欧式距离,从而改善接收到的矢量信号的性能,在接收端离线数字信号处理模块处理后,只需将信号的实部取反就可以从中恢复出原始的发送数据。基于上述相位预编码方案的矢量毫米波信号生成系统,可以实现良好性能的矢量毫米波信号的生成,并具有结构简单、执行简易、成本高效、系统性能良好等优点。

    一种低功耗的相变存储器初始化操作方法

    公开(公告)号:CN110797064A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911056869.7

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种低功耗的相变存储器初始化操作方法,属于微纳米电子技术领域,在进行常规操作前,先施加一个大幅度的RESET操作脉冲,使得相变材料内部形成较大的非晶区域,再通过SET操作将此非晶区域完全转换为立方(FCC)晶粒区域,从而有效改善相变存储单元内部的晶粒分布,降低后续写操作电流,从而降低整个单元的操作功耗。

    基于相位预编码因子优化的相位预编码方法及矢量毫米波信号生成系统

    公开(公告)号:CN109474559A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910012407.9

    申请日:2019-01-07

    Inventor: 王斌 赵伦 储雯

    Abstract: 本发明涉及一种基于相位预编码因子优化的相位预编码方法及矢量毫米波信号生成系统,属于通讯技术领域。本发明的相位预编码因子优化的方法,是通过将发送端相位预编码因子调整为2来实现的,能够保证接收端接收到的矢量信号为规则QPSK/8QAM的前提下增大发送端预编码后星座点之间的欧式距离,从而改善接收到的矢量信号的性能,在接收端离线数字信号处理模块处理后,只需将信号的实部取反就可以从中恢复出原始的发送数据。基于上述相位预编码方案的矢量毫米波信号生成系统,可以实现良好性能的矢量毫米波信号的生成,并具有结构简单、执行简易、成本高效、系统性能良好等优点。

    基于铁电材料的波导T型混合结及设计方法

    公开(公告)号:CN105680143B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610228276.4

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于铁电材料的波导T型混合结,包括第一输入波导、第二输入波导和分别与第一输入波导、第二输入波导垂直设置的输出波导,所述第一输入波导与第二输入波导具有180°相移;位于第一输入波导/第二输入波导至输出波导的路径上设置有铁电矩形基片单元;所述铁电矩形基片单元包括多个沿波输入方向周期性排列的多个铁电矩形基片。本发明在波导T型结内部采用铁电材料,整个波导结构简单并易加工;通过调整周期性排列的铁电交指基片的大小及基片之间的间距,实现180度相移的功能;通过调整铁电材料的直流偏置电压,实现灵活输入波的相位变化,通过以上方式,提高毫米波相控阵雷达通信系统的性能。

    一种具有两个传输零点的小型化微带低通滤波器

    公开(公告)号:CN107634293A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710823567.2

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有两个传输零点的小型化微带低通滤波器,包括主传输线,所述主传输线包括微带长传输线和连接于微带长传输线两端的微带短传输线,两段微带短传输线及微带长传输线的中心线在一条直线上;由微带长传输线与微带短传输线连接处分别向远离微带长传输线的方向延伸形成四段与微带长传输线垂直且等长的微带细传输线,四段微带细传输线的末端各设置一个微带矩形开路支节,微带开路支节间加载微带交指结构。本发明采用在主传输线上加载微带开路支节和微带细传输线组成的串联谐振电路的形式,并且在微带开路支节间加载微带交指结构,这种结构具有两个传输零点,这两个传输零点使得滤波器具有较好的带外抑制和阻带特性。

    基于阶梯阻抗人工传输线的微带小型化等分功分器

    公开(公告)号:CN107611552A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710834318.3

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于阶梯阻抗人工传输线的微带小型化等分功分器,包括信号输入端口、两信号输出端口,信号输入端口分别通过人工传输线分别与其中一信号输出端口相连;人工传输线包括:两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和交指电容结构;两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和一交指电容结构构成阶梯阻抗人工传输线。本发明使用阶梯阻抗人工传输线替代传统威尔金森功分器中的四分之一波长传输线,在功分器性能不变的情况下实现尺寸减小。

    利用双负铁电材料实现的高线性度多尔蒂功率放大器

    公开(公告)号:CN105871341A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610176758.X

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: H03F1/0288 H03F1/32 H03F3/211

    Abstract: 本发明公开了一种利用双负铁电材料实现的高线性度多尔蒂功率放大器,包括并联连接的主功放模块和辅助功放模块,所述主功放模块的输入端与多尔蒂功率放大器的输入端相对应,所述辅助功放模块的输出端与多尔蒂功率放大器的输出端相对应,所述辅助功放模块的输入端与多尔蒂功率放大器的总输入端之间串联连接有相移模块;所述主功放模块的输出端与多尔蒂功率放大器的总输出端间还串联连接有用于同时补偿在高功率条件下辅助功放模块的AM?PM失真的双负铁电结构,双均由铁电结构通入可调的直流偏压。本发明利用双负铁电材料结构的电磁带隙特性和慢波效应,通过调整双负铁电结构就可以得到所需要的相位。

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