一种射频接收器及通信设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118353481A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310028972.0

    申请日:2023-01-09

    发明人: 曾志雄 冷鹏

    IPC分类号: H04B1/10 H04B1/16 H04B1/18

    摘要: 本申请公开了一种射频接收器及通信设备,该射频接收器包括:第一带通滤波器;低噪声放大器,与第一带通滤波器连接,用于将输入信号放大;第一带阻滤波器,与低噪声放大器连接,用于过滤低噪声放大器所产生的谐波信号;第二带通滤波器,与第一带阻滤波器连接;第二带阻滤波器,与第二带通滤波器连接,用于过滤第二带通滤波所产生的谐波信号;比例配置器,与第二带通滤波器连接,用于根据控制电压校正第二带通滤波器所产生的阻通带比例偏移。上述方案,能够提高低噪声放大器的增益,实现在满足系统IP3的设计要求的基础上,改善接收灵敏度。

    IQ失衡校正方法、通信设备及存储装置

    公开(公告)号:CN115021835A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110247232.7

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: H04B17/21

    摘要: 本申请公开了一种IQ失衡校正方法、通信设备及存储装置。该方法包括:利用通信设备的发射链路发射目标频段的第一测试信号;利用通信设备的接收链路对第一测试信号进行接收,得到目标频段的第二测试信号;基于目标频段的第二测试信号,得到目标频段的第一IQ校正参数;利用目标频段的第一IQ校正参数进行目标频段的IQ失衡校正。上述方案,能够实现IQ失衡校正,且降低IQ失衡校正的成本。

    一种用于防抖动时隙同步的模电装置

    公开(公告)号:CN103795395A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410025789.6

    申请日:2014-01-20

    IPC分类号: H03K19/00

    摘要: 本发明提供一种用于防抖动时隙同步的模电装置,包括:耦合电路、检测电路、整形电路、滞回比较电路和压控衰减器;耦合电路,用于从射频通路上耦合射频信号到所述检测电路;检测电路,用于将射频信号转换为电压时域信号发送给整形电路;整形电路,用于将电压时域信号转换为三角波电压时域信号发送给滞回比较电路;滞回比较电路,用于比较三角波电压时域信号高于设定门限值时,输出比较结果给压控衰减器,控制压控衰减器进行衰减工作。本发明实施例提供的该模电装置完全通过硬件电路来实现了防抖动时隙信号的同步,由于硬件电路本身比数字方式的实时性就高,因此,本发明提供的模电装置不仅能够防抖动,而且反应速度快,实时性高。

    射频接收电路、射频接收模组及接收机

    公开(公告)号:CN115811321A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111074882.2

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: H04B1/12

    摘要: 本申请公开了一种射频接收电路、射频接收模组及接收机,射频接收电路包括至少两路接收通道,每一路接收通道分别用于将接收的射频信号变频至预设中频段的中频信号,且每一路接收通道分别包括:本地振荡器,用于为对应接收通道提供预设的本振信号;混频器,用于将对应接收通道接收的射频信号与预设的本振信号进行混频,以产生混频信号;可调中频滤波器,用于将对应接收通道中的带外干扰信号从混频信号中滤除以产生预设中频段的中频信号,并输出预设中频段的中频信号以进行解调。通过该射频接收电路,可以提高射频接收电路的接收灵敏度和抗干扰性能。

    通信终端的抗干扰装置、方法、通信终端及存储介质

    公开(公告)号:CN108462539A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810140897.6

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: H04B15/00 H04B15/02 H04B1/401

    摘要: 本发明公开了一种通信终端的抗干扰装置、方法、通信终端及存储介质。本发明的通信终端的抗干扰装置包括相互连接的可调衰减器和控制芯片;所述可调衰减器,用于接收所述通信终端的天线接收到的信号,对所述信号进行处理,并将处理后的信号发送给所述通信终端的信号接收电路,以使所述信号接收电路对所述处理后的信号进行解调得到基带载波信号;所述控制芯片,用于根据所述基带载波信号计算相应的码域功率,并根据所述码域功率控制所述可调衰减器,以调节所述可调衰减器对所述信号的功率衰减值。通过上述抗干扰装置可以动态的调节通信终端对接收到的信号的功率衰减值,增强通信系统的抗干扰能力。

    功放失配保护电路及电子设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118631189A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310238277.7

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: H03F1/52 H03F3/195 H03F3/213

    摘要: 本申请涉及一种功放失配保护电路及电子设备,包括功率放大器、驻波检测保护模块、电源模块和电流检测控制模块,所述功率放大器的射频输出端通过射频链路与天线馈线连接端口电连接,所述驻波检测保护模块的输入端与所述射频链路耦合电连接,所述驻波检测保护模块的输出端电连接所述功率放大器的栅极端,所述电源模块与所述电流检测控制模块的输入端电连接,所述电流检测控制模块的检测端与所述功率放大器的漏极端电连接,所述电流检测控制模块的输出端与所述功率放大器的栅极端电连接。通过本申请,解决了无法有效抑制功率放大器失配时负载牵引大电流的问题。

    接收机及其控制方法、移动终端
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116366081A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111681420.7

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: H04B1/10

    摘要: 本申请公开了一种接收机,该接收机包括依序连接的接收天线、可调衰减器和接收链路;接收链路包括:依序连接的第一放大模块、混频模块和转换模块,调控电路分别与第一放大模块的输出端、混频模块的输出端、转换模块的输出端、可调衰减器的控制端连接,用于分别检测第一放大模块输出的射频信号的第一峰值功率、混频模块输出的模拟基带信号的第二峰值功率和转换模块输出的数字基带信号的第三峰值功率,以及用于根据射频信号的第一峰值功率、模拟基带信号的第二峰值功率、数字基带信号的第三峰值功率确定目标衰减系数,并基于目标衰减系数调控可调衰减器。本申请还公开了一种接收机的控制方法、移动终端。

    一种接收机、接收机的控制方法及移动终端

    公开(公告)号:CN112821902B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201911128703.1

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: H04B1/10 H04B1/16 H04B1/18

    摘要: 本申请公开了一种接收机、接收机的控制方法及移动终端,接收机包括接收天线、增益调整电路、混频器和处理器;其中,接收天线的输出端与增益调整电路的输入端连接,用于接收目标频段信号,并将目标频段信号输出至增益调整电路;增益调整电路包括相互连接的衰减器和低噪声放大器,衰减器和低噪声放大器中的至少一个的增益可调,衰减器的输入端与接收天线的输出端连接,低噪声放大器的输出端与混频器的第一输入端连接;处理器与衰减器和低噪声放大器连接,用于根据目标频段信号功率计算获得目标增益值,并生成对应目标增益值的控制指令,发送至增益调整电路以调整增益调整电路的增益值,可实现提高接收机的抗干扰能力。

    一种射频收发电路及移动终端

    公开(公告)号:CN108964683A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810578044.0

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: H04B1/10 H04B1/40 H04B1/525

    摘要: 本发明涉及一种射频收发电路及移动终端,该射频收发电路包括收发模块,所述收发模块配置在发射端与天线之间,用于对收发信号进行收发处理;可调衰减电路,分别与接收端和所述收发模块连接;控制模块,与所述可调衰减电路连接,在射频收发电路发射或接收信号时输出控制电压控制所述可调衰减电路的输出阻抗,以实现动态连续地调节所述收发信号的衰减量。本方案简化了电路结构,最大公用化了器件,极大的降低产品成本,可实现宽频带、高隔离度,且还可实现动态连接地调节射频收发电路的收发信号的衰减量,避免接收链路的饱和,提高了接收在大信号时的抗干扰性。

    IQ失衡校正方法、通信设备及存储装置

    公开(公告)号:CN115021835B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110247232.7

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: H04B17/21

    摘要: 本申请公开了一种IQ失衡校正方法、通信设备及存储装置。该方法包括:利用通信设备的发射链路发射目标频段的第一测试信号;利用通信设备的接收链路对第一测试信号进行接收,得到目标频段的第二测试信号;基于目标频段的第二测试信号,得到目标频段的第一IQ校正参数;利用目标频段的第一IQ校正参数进行目标频段的IQ失衡校正。上述方案,能够实现IQ失衡校正,且降低IQ失衡校正的成本。