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公开(公告)号:CN110708040A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910977448.1
申请日:2019-10-14
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: H03H17/02
摘要: 本发明提供一种匹配滤波设备,包括:第一模拟开关、滤波器、可控功率放大器和互联接插件;其中,所述滤波器用于滤除输入所述匹配滤波设备的输入信号中的带外子信号;所述可控功率放大器用于控制所述输入信号的强弱;所述第一模拟开关用于控制所述输入信号是否经过所述滤波器;所述互联接插件用于将所述匹配设备与外界的系统进行互联,以将所述输入信号传递至所述外界的系统。本发明能够通过第一模拟开关控制输入信号是否经过所述滤波器,从而使得所述匹配滤波设备能够不受滤波器带宽的限制而接受更多不同频率的信号。
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公开(公告)号:CN105098304B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201410213861.8
申请日:2014-05-20
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本发明提供了一种滤波器,包括:衬底;衬底上的介质层;介质层中的第一金属层;槽线谐振腔,为形成在第一金属层中的槽线型谐振腔,暴露第一金属层下的介质层;输入馈线和输出馈线。本发明通过半导体制造工艺,在金属层中形成槽线谐振腔,使得信号在槽线间传播,实现信号的滤波,结构紧凑,易于在集成电路工艺中实现。
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公开(公告)号:CN104980160B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201410144110.5
申请日:2014-04-10
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: H03M3/00
摘要: 本发明公布了一种改进的用于小数频率综合器的sigma‑delta调制器及其操作方法。电路部分包括:第一累加器单元模块、累加器级联单元模块。本发明提供的调制器操作方法与传统的调制器操作方法相比,主要不同之处在于:本发明的第一累加器单元模块的第一累加器单元的第一输入端信号由直流信号与微扰信号两部分组成。本发明通过对第一输入端信号的改进,其对噪声的整形效果高于传统的sigma‑delta调制器。
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公开(公告)号:CN105629949A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511001291.7
申请日:2015-12-28
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: G05B23/02
CPC分类号: G05B23/0218
摘要: 本发明公开了一种分布式测试系统的测试控制方法,所述分布式测试系统包括多个节点,所述方法包括:所述分布式测试系统中的其中一个节点向其他节点发送命令,申请作为总控节点,获取控制权,控制对其它分节点进行本次测试;每一个分节点接收所述总控节点的命令,进行测试,并将测试结果回传给所述总控节点;测试完成后,总控节点向各个分节点发送命令,结束本次测试,让出控制权;在下次测试开始时,所述分布式测试系统中的任意一个分节点重新发送命令,申请作为总控节点,获取控制权,控制对其它分节点进行下一轮的测试。本发明方便了分布式测试系统的灵活扩展,使整个测试过程更加高效。
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公开(公告)号:CN102739173B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201210212287.5
申请日:2012-06-21
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本申请公开了一种跨导放大器、电阻、电感以及滤波器,本申请的跨导放大器采用三组源简并差分放大器构成,其中一组放大器由第七PMOS管、第八PMOS管、第五PMOS管以及第六PMOS管组成,第二组放大器由第九PMOS管、第十PMOS管、第十一PMOS管以及第十二PMOS管组成,第三组放大器由第十七PMOS管、第十八PMOS管、第十九PMOS管以及第二十PMOS管组成,三组放大器的输出端交叉连接,从而可以利用电流相减的方式消除三次项谐波,从而实现跨导放大器的低功耗高线性度。进而由所述跨导放大器模拟得到的电阻、电感、以及由所述电阻和/或电感构成的电路也可以实现低功耗高线性度。
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公开(公告)号:CN102955723B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201110240508.5
申请日:2011-08-19
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: G06F11/22
摘要: 本发明公开了一种硬件自动测试方法及系统。该方法包括:接收用户发送的运行测试管理软件的指令后,运行测试管理软件;接收执行在测试管理软件中所开发的被测硬件的测试程序的指令后,读取测试程序对应的代码,以执行测试程序;在执行测试程序的过程中:自动运行所述下载软件;模拟按键操作控制下载软件,以实现下载软件控制所述下载器执行预先选定的下载器执行指令,完成驱动程序的下载;利用所下载的驱动程序,完成对被测硬件的自动化测试。与现有技术相比,当面临种类繁多批量小的被测硬件时,无需开发多套下载软件,即可完成被测硬件的自动测试,因此,开发成本极大降低,批量被测硬件的测试周期缩短。
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公开(公告)号:CN103297005B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201210053018.9
申请日:2012-03-02
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: H03K5/1532
摘要: 本发明提出了一种应用于高频的新型线性开环峰值检波电路。该电路基于线性检波的思想,克服了传统高频信号峰值检测中开环结构非线性,以及闭环结构带宽受限、功耗大的弊端,实现了一种具有简单电路结构,线性快速响应,宽工作频带以及低功耗的峰值检波器。可广泛应用于高频线性通信系统中。
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公开(公告)号:CN102723919B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210212651.8
申请日:2012-06-21
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本申请公开了一种跨导放大器、电阻、电感以及滤波器,本申请的跨导放大器采用两组源简并差分放大器构成,其中一组放大器由第七PMOS管、第八PMOS管、第五PMOS管以及第六PMOS管组成,一组放大器由第九PMOS管、第十PMOS管、第十一PMOS管以及第十二PMOS管组成,两组放大器的输出端交叉连接,从而可以利用电流相减的方式消除三次项谐波,从而实现跨导放大器的低功耗高线性度。进而由所述跨导放大器模拟得到的电阻、电感、以及由所述电阻和/或电感构成的电路也可以实现低功耗高线性度。
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公开(公告)号:CN103259498B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201210036214.5
申请日:2012-02-17
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本发明公开了一种可变增益放大器系统,该可变增益放大器系统由一个I路可变增益放大器(100)、一个Q路可变增益放大器(200)、一个自动增益控制电路(300)和一个IQ幅度平衡电路(400)构成。本发明提供的可变增益放大器系统,能够在可变增益放大器基础上,同时实现IQ两路输出信号幅度平衡,并且节约一路自动增益控制电路的使用,可用于射频收发机芯片中,提高芯片集成度,降低芯片面积和功耗。
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公开(公告)号:CN103580704A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210261534.0
申请日:2012-07-25
申请人: 中国科学院微电子研究所
摘要: 本发明提供了一种使用自动增益来控制接收机的方法,该方法包括以下步骤:a)接收无线信号,并处理形成系统带宽内的有效信号;b)检测所接收信号的强度;c)比较所述接收信号强度与目标信号功率;d)分别控制射频自动增益放大器和基带自动增益放大器来放大或者衰减信号链路上的所接收信号;e)使上述经过放大或衰减后的信号达到目标信号功率。相应地,本发明还提供了使用自动增益控制的接收机装置。采用本发明可减少集成电路工艺对接收机性能带来的误差;拓宽接收机的灵敏度范围;保证接收机信号的连续性;消除干扰信号造成的虚警信号,保证接收机信号的稳定性。
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