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公开(公告)号:CN111010184A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911204329.9
申请日:2019-11-29
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H03M1/46
摘要: 本发明提出了一种高阶多位连续时间ΣΔ调制器及其改善DAC失配的方法,该方法与调制器的量化器、反馈DAC相配合,可在一定程度上降低运算的复杂性,节约电路面积和功耗。该调制器包括数级积分器、量化器、DEM模块、译码单元、数个反馈DAC。其中与改善DAC失配有关的电路模块为量化器、DEM模块、反馈DAC。该方法使用高速高精度比较器输出温度计码,将温度计码通过DEM模块置乱,输出结果经锁存器锁存输出至电流舵型反馈DAC中,如此可在相同比较结果下选择不同的DAC导通单元,从而实现对DAC非线性失真的改善。
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公开(公告)号:CN114421894B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111461631.X
申请日:2021-12-02
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
摘要: 本发明提供了一种宽带正交混频器,RC移相器作为本振信号的接收端,将本振信号产生器产生的同频反相的两路差分信号拆分成同频正交的两对差分本振信号;第一、第二限幅放大器分别接收一对上述幅度不一致的差分本振信号,并放大成为幅度一致的正交的两对差分本振信号;第一、第二混频模块分别接收所述第一、第二限幅放大器输出的两路差分本振信号,与两路差分基带信号进行混频;带宽扩展‑增益平衡模块接收第一、第二混频模块输出的电流信号并将两路电流信号转换成电压信号输出至差分转单端放大器;差分转单端放大器将混频后的两路射频信号转换成单端信号并放大。本发明中宽带正交混频器,在宽工作频率范围内保证了良好的线性度、隔离度和低噪特性。
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公开(公告)号:CN114421990B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111642702.6
申请日:2021-12-29
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H04B1/40
摘要: 本发明提出了一种正交解调器芯片,其基本功能为实现信号频率的转换。其输入信号为射频信号,输出信号为基带信号,通过外加本振信号,实现对信号的下变频处理。正交信号发生器采用SCL分频器将输入的差分本振信号分频,并生成四路同频互为90°相位差的本振信号,该信号经过放大及缓冲送入混频器;混频器将输入的射频信号转换为电流信号,与本振信号进行混频,在阻性负载内相加并馈入后级输出缓冲器;输出缓冲器将混频后的IQ正交信号输出,并通过片内电阻实现固定阻抗,实现宽带阻抗匹配;上述三个部分均通过偏置模块提供直流偏置。输入射频信号差分形式;本振信号为差分形式或单端形式;输出基带信号为IQ正交信号,频率为本振与射频信号频率的差。
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公开(公告)号:CN114759923A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210316273.1
申请日:2022-03-28
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H03M1/12
摘要: 一种量程可调的高精度模数转换器,属于模拟集成电路设计领域,包括可配置电平转换单元、电压跟随器、模数转换器和可配置寄存器。其中,可配置电平转换单元可对待检测的电压信号进行预处理,根据配置调整待检测的输入电压,电压跟随器能够增强信号的驱动能力,使进入模数转换器的电压信号更稳定。本发明具有可提高模数转换器的灵活性,扩展输入信号范围,提升模数转换器精度等诸多优点。
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公开(公告)号:CN111010184B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201911204329.9
申请日:2019-11-29
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H03M1/46
摘要: 本发明提出了一种高阶多位连续时间ΣΔ调制器及其改善DAC失配的方法,该方法与调制器的量化器、反馈DAC相配合,可在一定程度上降低运算的复杂性,节约电路面积和功耗。该调制器包括数级积分器、量化器、DEM模块、译码单元、数个反馈DAC。其中与改善DAC失配有关的电路模块为量化器、DEM模块、反馈DAC。该方法使用高速高精度比较器输出温度计码,将温度计码通过DEM模块置乱,输出结果经锁存器锁存输出至电流舵型反馈DAC中,如此可在相同比较结果下选择不同的DAC导通单元,从而实现对DAC非线性失真的改善。
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公开(公告)号:CN114421990A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111642702.6
申请日:2021-12-29
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H04B1/40
摘要: 本发明提出了一种正交解调器芯片,其基本功能为实现信号频率的转换。其输入信号为射频信号,输出信号为基带信号,通过外加本振信号,实现对信号的下变频处理。正交信号发生器采用SCL分频器将输入的差分本振信号分频,并生成四路同频互为90°相位差的本振信号,该信号经过放大及缓冲送入混频器;混频器将输入的射频信号转换为电流信号,与本振信号进行混频,在阻性负载内相加并馈入后级输出缓冲器;输出缓冲器将混频后的IQ正交信号输出,并通过片内电阻实现固定阻抗,实现宽带阻抗匹配;上述三个部分均通过偏置模块提供直流偏置。输入射频信号差分形式;本振信号为差分形式或单端形式;输出基带信号为IQ正交信号,频率为本振与射频信号频率的差。
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公开(公告)号:CN117879628A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311557759.5
申请日:2024-03-18
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
IPC分类号: H04B1/16
摘要: 本发明属于射频接收机系统领域,具体涉及了一种自适应工作模式的宽带解调器,旨在解决现有技术中的宽带解调器直流偏置工作点的稳定性难以保证,无法同步实现高性能和高稳定性的问题。本发明包括:所述低噪声跨导放大器用于获取差分输入信号,并获得差分电流输出信号;所述双平衡无源混频器用于基于所述差分电流输出信号和共模反馈信号,生成变频信号;所述跨阻放大器用于将所述变频信号转换为输出电压;所述自适应偏置跟随器用于根据双平衡无源混频器的工作状态生成共模反馈信号。本发明采用基于低噪声跨导放大器,电流混频器和跨阻放大器的电流模解调器架构,减少了多余的跨导转换步骤,提升了解调器的线性度性能。
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公开(公告)号:CN117713715A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311559448.2
申请日:2023-11-21
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
摘要: 本发明属于射频收发电子技术领域,具体涉及了一种高集成度低直流失调的高带宽精度跨阻放大器,旨在解决现有技术中直流失调补偿电路、增益控制电路和带宽校准调谐电路分别独立工作,集成度不足的问题。本发明包括:跨阻放大器内核,实现模数转换的滤波和采样链路的带宽校准和精确调谐;量化器,在开关闭合时,量化跨阻放大器内核差分输出的单端输出电压以及差分输出电压;反馈网络,控制电流生成模块生成注入电流以及抽取电流,以及控制跨阻放大器内核;电流生成模块,生成注入电流以及抽取电流;开关,控制跨阻放大器的工作模式。本发明提供了一种利用单环反馈网络同时补偿直流失调、控制增益、校准带宽的跨阻放大器结构。
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公开(公告)号:CN112653486B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011457946.2
申请日:2020-12-10
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
摘要: 一种能够进行接收通路带宽扩展的宽带射频收发机,包括正交下变频接收通路、正交上变频发射通路、频率合成器模块、数字基带模块、接收通路校准和增益控制模块、环路复用选择器,能够构成发射通道、环路复用选择器和接收通道构成的发射接收环路,完成接收通道正交失配和直流失调校准,同时能够实现发射通道正交失配、本振泄露和功放非线性校准,不需要额外的组件,增加了宽带射频收发机集成度。
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公开(公告)号:CN114421894A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111461631.X
申请日:2021-12-02
申请人: 北京时代民芯科技有限公司 , 北京微电子技术研究所
摘要: 本发明提供了一种宽带正交混频器,RC移相器作为本振信号的接收端,将本振信号产生器产生的同频反相的两路差分信号拆分成同频正交的两对差分本振信号;第一、第二限幅放大器分别接收一对上述幅度不一致的差分本振信号,并放大成为幅度一致的正交的两对差分本振信号;第一、第二混频模块分别接收所述第一、第二限幅放大器输出的两路差分本振信号,与两路差分基带信号进行混频;带宽扩展‑增益平衡模块接收第一、第二混频模块输出的电流信号并将两路电流信号转换成电压信号输出至差分转单端放大器;差分转单端放大器将混频后的两路射频信号转换成单端信号并放大。本发明中宽带正交混频器,在宽工作频率范围内保证了良好的线性度、隔离度和低噪特性。
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