一种恒定环路带宽的宽带锁相环

    公开(公告)号:CN107911114B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201711126350.2

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: H03L7/18 H03L7/099

    摘要: 本发明公开了一种恒定环路带宽的宽带锁相环,包括电荷泵锁相环(1)和全数字自动校准电路(2)。电荷泵锁相环(1)包括鉴频鉴相器(3)、可编程电荷泵(4)、环路滤波器(5)、压控振荡器(6)、反馈分频器(7)、第一开关(8)和第二开关(9)。全数字自动校准电路(2)包括频率检测器(10)、时序控制单元(11)、锁相环环路带宽校准电路(12)、压控振荡器频率校准电路(13)和压控振荡器控制电压产生电路(14)。本发明通过使用多相位检测的方式可以快速测量压控振荡器的频率并用于压控振荡器的频率校准和锁相环环路带宽的校准,全数字自动校准电路可以有效的保证锁相环在宽频率范围内环路带宽的稳定,并有效的克服工艺、电压、温度等因素的影响。

    一种具有温度补偿的环形压控振荡器

    公开(公告)号:CN107332557B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201710506477.0

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: H03L1/02 H03L7/099

    摘要: 本发明公开了一种具有温度补偿的环形压控振荡器,包含PTAT电流源(1)、CTAT电流源(2)、电流加法电路(3)、偏置电路(4)、数控电流源阵列(5)和电流饥饿型环形压控振荡器(6)。PTAT电流源(1)产生的与绝对温度成正比的电流和CTAT电流源(2)产生的与绝对温度成反比的电流在电流加法电路(3)相加,形成与温度相关的电流;偏置电流(4)从电流加法电路(3)拷贝电流后为数控电流源阵列(5)提供偏置,数控电流源阵列(5)输出的电流粗调电流饥饿型环形压控振荡器(6)的频率;控制电压对电流饥饿型环形压控振荡器(6)进行细调;电流加法电路(3)中与温度相关的电流镜像到数控电流源阵列(5)中,补偿环形振荡器由于温度变化导致的频率变化。本发明有效的减小环形压控振荡器工作频率受温度变化的影响。

    一种恒定环路带宽的宽带锁相环

    公开(公告)号:CN107911114A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711126350.2

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: H03L7/18 H03L7/099

    摘要: 本发明公开了一种恒定环路带宽的宽带锁相环,包括电荷泵锁相环(1)和全数字自动校准电路(2)。电荷泵锁相环(1)包括鉴频鉴相器(3)、可编程电荷泵(4)、环路滤波器(5)、压控振荡器(6)、反馈分频器(7)、第一开关(8)和第二开关(9)。全数字自动校准电路(2)包括频率检测器(10)、时序控制单元(11)、锁相环环路带宽校准电路(12)、压控振荡器频率校准电路(13)和压控振荡器控制电压产生电路(14)。本发明通过使用多相位检测的方式可以快速测量压控振荡器的频率并用于压控振荡器的频率校准和锁相环环路带宽的校准,全数字自动校准电路可以有效的保证锁相环在宽频率范围内环路带宽的稳定,并有效的克服工艺、电压、温度等因素的影响。

    一种全差分电压缓冲器电路

    公开(公告)号:CN107505976B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710694161.9

    申请日:2017-08-15

    IPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明公开了一种全差分电压缓冲器电路,包括输入级电路(1)和输出级电路(2),输入级电路(1)将输入信号转化为电流信号,该电流信号经输出级电路(2)放大后转化为电压信号输出;输出级电路(2)的输出共模电压可以通过输出级电路(2)中的电阻(12)控制。本发明的电压缓冲器电路可以实现差分电压信号的缓冲处理,且输出差分信号的共模电压在偏置电流确定的情况下保持固定,不随输入共模电压的变化而变化。本发明在保证输出差模电压跟随输入差模电压的前提下,在较大的输入共模电压变化范围内具有固定的输出共模电压;可以通过改变输出级电路中的电阻阻值方便地设定所需的输出共模电压值,从而增加了电路设计的灵活性。

    一种全差分电压缓冲器电路

    公开(公告)号:CN107505976A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710694161.9

    申请日:2017-08-15

    IPC分类号: G05F3/26

    CPC分类号: G05F3/262

    摘要: 本发明公开了一种全差分电压缓冲器电路,包括输入级电路(1)和输出级电路(2),输入级电路(1)将输入信号转化为电流信号,该电流信号经输出级电路(2)放大后转化为电压信号输出;输出级电路(2)的输出共模电压可以通过输出级电路(2)中的电阻(12)控制。本发明的电压缓冲器电路可以实现差分电压信号的缓冲处理,且输出差分信号的共模电压在偏置电流确定的情况下保持固定,不随输入共模电压的变化而变化。本发明在保证输出差模电压跟随输入差模电压的前提下,在较大的输入共模电压变化范围内具有固定的输出共模电压;可以通过改变输出级电路中的电阻阻值方便地设定所需的输出共模电压值,从而增加了电路设计的灵活性。

    一种低功耗逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN103152051B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310068310.2

    申请日:2013-03-04

    IPC分类号: H03M1/38

    摘要: 本发明公开了一种低功耗逐次逼近型模数转换器,其特征在于,包括:逐次逼近逻辑电路,该逐次逼近控制逻辑电路包括由若干移位寄存单元组成的移位寄存器;其中,所述移位寄存器中的移位寄存单元包括:第一、第二、第三、第四、第五与第六晶体管,第一与第二电位。通过采用本发明公开的逐次逼近型模数转换器避免了使用时的功耗浪费。

    一种逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN103199864A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310048708.X

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: H03M1/38

    摘要: 本发明公开了一种逐次逼近型模数转换器,包含一个数模转换器,一个比较器,一个逐次逼近逻辑电路,一个时钟源;逐次逼近逻辑电路包括一个移位寄存器,一个数据寄存器。数据寄存器中的单元包含第一、第二、第三、第四晶体管,第一与第二电位,一个短路电容,一个自锁开关,第一、第二、第三反相器。本发明大幅削减了从比较器输出比较结果到数模转换器动作的延时,因此可以显著提升模数转换器的转换速率。

    一种具有温度补偿的环形压控振荡器

    公开(公告)号:CN107332557A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710506477.0

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: H03L1/02 H03L7/099

    CPC分类号: H03L1/02 H03L7/0995

    摘要: 本发明公开了一种具有温度补偿的环形压控振荡器,包含PTAT电流源(1)、CTAT电流源(2)、电流加法电路(3)、偏置电路(4)、数控电流源阵列(5)和电流饥饿型环形压控振荡器(6)。PTAT电流源(1)产生的与绝对温度成正比的电流和CTAT电流源(2)产生的与绝对温度成反比的电流在电流加法电路(3)相加,形成与温度相关的电流;偏置电流(4)从电流加法电路(3)拷贝电流后为数控电流源阵列(5)提供偏置,数控电流源阵列(5)输出的电流粗调电流饥饿型环形压控振荡器(6)的频率;控制电压对电流饥饿型环形压控振荡器(6)进行细调;电流加法电路(3)中与温度相关的电流镜像到数控电流源阵列(5)中,补偿环形振荡器由于温度变化导致的频率变化。本发明有效的减小环形压控振荡器工作频率受温度变化的影响。

    一种逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN103199864B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310048708.X

    申请日:2013-02-07

    IPC分类号: H03M1/38

    摘要: 本发明公开了一种逐次逼近型模数转换器,包含一个数模转换器,一个比较器,一个逐次逼近逻辑电路,一个时钟源;逐次逼近逻辑电路包括一个移位寄存器,一个数据寄存器。数据寄存器中的单元包含第一、第二、第三、第四晶体管,第一与第二电位,一个短路电容,一个自锁开关,第一、第二、第三反相器。本发明大幅削减了从比较器输出比较结果到数模转换器动作的延时,因此可以显著提升模数转换器的转换速率。

    一种低功耗逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN103152051A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310068310.2

    申请日:2013-03-04

    IPC分类号: H03M1/38

    摘要: 本发明公开了一种低功耗逐次逼近型模数转换器,其特征在于,包括:逐次逼近逻辑电路,该逐次逼近控制逻辑电路包括由若干移位寄存单元组成的移位寄存器;其中,所述移位寄存器中的移位寄存单元包括:第一、第二、第三、第四、第五与第六晶体管,第一与第二电位。通过采用本发明公开的逐次逼近型模数转换器避免了使用时的功耗浪费。