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公开(公告)号:CN109643976A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201780052046.X
申请日:2017-08-23
申请人: 安普林荷兰有限公司
发明人: 约翰内斯·A·M·德波特 , 诸毅 , 尤里·沃洛凯恩 , 维特里奥·库柯 , 阿尔贝图斯·G·W·P·范佐耶伦 , 约尔丹·康斯坦丁诺夫·斯蒂什塔洛夫 , 约瑟夫斯·H·B·范德赞登
CPC分类号: H01L23/66 , H01L24/48 , H01L24/49 , H01L25/18 , H01L28/40 , H01L2223/6611 , H01L2223/6655 , H01L2223/6661 , H01L2223/6672 , H01L2224/04042 , H01L2224/49175 , H01L2924/00014 , H01L2924/10253 , H01L2924/1033 , H01L2924/13064 , H01L2924/13091 , H01L2924/19011 , H01L2924/19041 , H01L2924/19042 , H01L2924/30111 , H03F1/0205 , H03F1/0288 , H03F1/565 , H03F3/195 , H03F2200/216 , H03F2200/222 , H03F2200/225 , H03F2200/267 , H03F2200/297 , H03F2200/301 , H03F2200/306 , H03F2200/309 , H03F2200/387 , H03F2200/391 , H03F2200/402 , H03F2200/451 , H03F2200/75 , H01L2224/45099
摘要: 本发明涉及一种封装射频功率放大器。本发明还涉及一种包括该封装射频功率放大器的用于移动通信的蜂窝基站。根据本发明的封装RF功率放大器包括被耦接到射频功率晶体管的输出端的输出网络,其中,该输出网络包括在晶体管的输出端和封装的输出引线之间沿第一方向延伸的多个第一键合线、在射频功率晶体管的输出端和地之间串联连接的第二电感器和第一电容器、以及串联连接在地与第二电感器和第一电容器之间的结点之间的第三电感器和第二电容器。根据本发明,第一和第二电容器被集成在单个无源管芯上,并且第三电感器包括串联连接的第一部件和第二部件,其中,第一部件至少部分地沿第一方向延伸,并且第二部件至少部分地沿与第一方向相反的方向延伸。替代地,第三电感器基本上垂直于第一方向延伸。
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公开(公告)号:CN107852139A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680045341.8
申请日:2016-07-05
申请人: 高通股份有限公司
CPC分类号: H03K3/356104 , H03F3/45183 , H03F3/45475 , H03F3/72 , H03F2200/234 , H03F2200/27 , H03F2200/297 , H03F2200/366 , H03F2200/375 , H03F2200/45 , H03F2200/525 , H03F2200/75 , H03F2200/78 , H03F2200/84 , H03F2203/7203
摘要: 根据一个方面的一种接收机包括:锁存器,其被配置成根据采样时钟信号来对数据信号进行采样;以及多个偏移补偿段,其中这些段中的每一者被耦合到该锁存器的内部节点。这些段中的每一者包括:补偿晶体管;以及与该补偿晶体管串联耦合的步进调节晶体管。该接收机进一步包括:偏移控制器,其被配置成选择性地导通这些补偿晶体管中的一者或多者以减小该锁存器的偏移电压;以及偏置电路,其被配置成向一个或多个该步进调节晶体管中的每一者的栅极施加偏置电压。
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公开(公告)号:CN101443999B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200780017538.1
申请日:2007-05-15
申请人: 旭化成电子材料元件株式会社
IPC分类号: H03K17/687
CPC分类号: H03K17/6872 , H03F3/2171 , H03F3/2173 , H03F3/45475 , H03F2200/129 , H03F2200/135 , H03F2200/264 , H03F2200/297 , H03F2200/301 , H03F2200/351 , H03F2203/45136 , H03F2203/45526 , H03K7/08 , H03K2217/0036
摘要: 从电容性等的负载输出输入信号的再现性良好的输出信号的波形。即使以开关放大器构成驱动装置来对电容性等的负载进行驱动的情况下,也减少无功功率实现低消耗化。将在负载C1的两端的输出端子(50、51)上出现的输出信号Vcap1向输入端子(9a、9b)侧反馈得到的输出信号V1a、V1b与输入信号Vin进行比较来检测信号间的误差,生成校正了误差的第一误差抑制信号Vout1,使得抑制该检测出的信号间的误差,根据该第一误差抑制信号改变对负载C1提供电力的第一期间T1和不提供电力而使负载浮置的第二期间T2的比率。
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公开(公告)号:CN101599741B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910143206.9
申请日:2009-05-20
申请人: 联发科技(新加坡)私人有限公司
发明人: 尤达·达思古帕塔
CPC分类号: H03F1/42 , H03F1/14 , H03F3/3022 , H03F3/45183 , H03F3/45475 , H03F2200/297
摘要: 本发明是关于一种频率补偿运算放大器,包含:输入级,用于接收输入信号;输出级,耦接于输入级,用于根据输入级的输出产生输出信号;第一电流源,用于提供第一偏置电流;第二电流源,用于提供与第一偏置电流相同的第二偏置电流;Ahuja补偿电路,包含:匹配的晶体管对,耦接于第一电流源以及第二电流源;电容器,耦接于匹配的晶体管对以及输出级之间;以及跨导增加电路,耦接于匹配的晶体管对,用于增加匹配的晶体管对的跨导。本发明提供的频率补偿运算放大器,通过间接地增加补偿晶体管的跨导来达到增强补偿的效果,解决了与传统运算放大器实现Ahuja补偿有关的偏置问题。
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公开(公告)号:CN109716648A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201780056627.0
申请日:2017-07-26
申请人: 派赛公司
发明人: 乔纳森·克拉伦 , 普贾·韦格 , 大卫·科瓦克 , 埃里克·S·夏皮罗 , 内尔·卡兰卡 , 丹·威廉·诺贝 , 克里斯多佛·墨菲 , 罗伯特·马克·恩格尔基尔克 , 埃姆雷·艾兰哲 , 凯特·巴尔格罗夫 , 泰罗·塔皮奥·兰塔
CPC分类号: H03F1/223 , H03F1/301 , H03F1/56 , H03F3/193 , H03F3/195 , H03F3/213 , H03F3/245 , H03F2200/102 , H03F2200/105 , H03F2200/165 , H03F2200/18 , H03F2200/21 , H03F2200/222 , H03F2200/225 , H03F2200/243 , H03F2200/294 , H03F2200/297 , H03F2200/301 , H03F2200/306 , H03F2200/387 , H03F2200/391 , H03F2200/399 , H03F2200/42 , H03F2200/451 , H03F2200/48 , H03F2200/489 , H03F2200/492 , H03F2200/498 , H03F2200/555 , H03F2200/61 , H03F2200/78
摘要: 用于硅基放大器架构的偏置电路和方法,其对电源电压变化和偏置电压变化、偏置电流变化以及晶体管堆叠高度具有耐性并且补偿不良输出电阻特性。实施方式包括利用共源共栅基准电路以在闭环偏置控制电路的控制下偏置共源共栅放大器的最终级的功率放大器和低噪声放大器。闭环偏置控制电路通过调整共源共栅放大器的最终级的栅极偏置电压来确保共源共栅基准电路中的电流近似等于已知电流值的选定倍数。基于表示共源共栅放大器和共源共栅基准电路中的晶体管器件的相对尺寸的器件比例因子,通过共源共栅放大器的最终电流是共源共栅基准电路中的电流的倍数。
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公开(公告)号:CN107070418A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201610917150.8
申请日:2016-10-20
申请人: 飞思卡尔半导体公司
CPC分类号: H03F1/565 , H01L23/66 , H01L2223/6655 , H01L2224/48091 , H01L2224/4813 , H01L2224/48137 , H01L2224/49175 , H03F3/195 , H03F2200/108 , H03F2200/181 , H03F2200/216 , H03F2200/222 , H03F2200/225 , H03F2200/297 , H03F2200/301 , H03F2200/309 , H03F2200/387 , H03F2200/391 , H03F2200/402 , H03F2200/451 , H03F2200/552 , H03F2200/75 , H01L2924/00014 , H03F1/56 , H03F3/19 , H04N5/147
摘要: RF放大器的实施例包括具有控制端和第一和第二载流端的晶体管,以及在所述第一载流端和接地参考节点之间耦合的分路电路。所述分路电路包括串联耦合的第一分路电感、第二分路电感和分路电容器。所述第二分路电感和所述分路电容器在接近所述放大器的中心操作频率处形成串联谐振电路,并且RF冷点节点存在于所述第一和第二分路电感之间。所述RF放大器还包括在所述RF冷点节点和所述接地参考节点之间耦合的视频带宽电路。
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公开(公告)号:CN106470019A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610635339.8
申请日:2016-08-05
申请人: 飞思卡尔半导体公司
发明人: 杰弗里·凯文·琼斯
CPC分类号: H03F3/195 , H01F2017/0073 , H01F2017/0086 , H01L21/486 , H01L23/3677 , H01L23/481 , H01L23/49568 , H01L23/49827 , H03F1/0288 , H03F1/565 , H03F3/211 , H03F3/213 , H03F2200/108 , H03F2200/165 , H03F2200/171 , H03F2200/181 , H03F2200/216 , H03F2200/222 , H03F2200/225 , H03F2200/297 , H03F2200/301 , H03F2200/391 , H03F2200/42 , H03F2200/432 , H03F2200/451 , H03F2200/48 , H03F2200/75 , H03F2203/21103 , H03F2203/21106 , H03F2203/21112 , H03F2203/21139 , H03F2203/21142 , H03F2203/21157 , H03F3/20 , H03F3/189 , H03F3/21
摘要: 放大器模块包括模块衬底。导电互连结构和放大器装置耦合到该模块衬底的顶部表面。该互连结构部分覆盖该模块衬底顶部表面以限定该顶部表面处的无导体区。该放大器装置包括:半导体衬底;晶体管;导电特征,该导电特征耦合到该半导体衬底的底部表面且耦合到这些互连结构中的至少一个互连结构;以及滤波器电路,该滤波器电路电耦合到该晶体管。该导电特征仅部分覆盖该半导体衬底底部表面以限定跨越该底部表面的一部分的无导体区。该无导体区与该模块衬底顶部表面处的这些无导体区中的至少一个无导体区对准。该滤波器电路包括形成于该半导体衬底顶部表面的一部分上的无源组件,该半导体衬底顶部表面的一部分在该无导体区的正对面。
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公开(公告)号:CN102210100A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200980144420.4
申请日:2009-09-25
申请人: 罗伯特·博世有限公司
IPC分类号: H03K19/0175 , H03F3/30 , H04L25/08
CPC分类号: H03K19/017518 , H03F3/3069 , H03F2200/297 , H03K19/00384 , H04L25/085
摘要: 本发明涉及一种用于总线系统(11)的收发器电路(21)的输出电路(61),用于放大在输出电路的输入端子(78)上的数字输入信号(IN),其中输出电路(61)具有互补切换的晶体管级(63),所述晶体管级(63)包括两个彼此互补地构造的串联连接的支路(65,75),其中每个支路(65,75)都具有场效应晶体管(M1,M2)。为了给出一种输出信号的上升沿的持续时间(t1)和输出信号(OUT)的下降沿的持续时间(t2)相差尽可能微小的输出电路(61),建议:每个支路(65,75)都分别具有电流源(71,77),所述电流源(71,77)与该支路(65,75)的场效应晶体管(M1,M2)的漏极-源极路径串联连接,其中每个电流源(71,77)都被构造用于在同一支路(65,75)的场效应晶体管(M1,M2)的漏极-源极路径至少部分导通时产生流经该支路(65,75)的电流,其中可由一个支路(65,75)的电流源(71,77)产生的电流(I1,I2)至少基本上对应于可由另一支路(75,65)的电流源(77,71)产生的电流(I2,I1)。
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公开(公告)号:CN101599741A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910143206.9
申请日:2009-05-20
申请人: 联发科技(新加坡)私人有限公司
发明人: 尤达·达思古帕塔
CPC分类号: H03F1/42 , H03F1/14 , H03F3/3022 , H03F3/45183 , H03F3/45475 , H03F2200/297
摘要: 本发明是关于一种频率补偿运算放大器,包含:输入级,用于接收输入信号;输出级,耦接于输入级,用于根据输入级的输出产生输出信号;第一电流源,用于提供第一偏置电流;第二电流源,用于提供与第一偏置电流相同的第二偏置电流;Ahuja补偿电路,包含:匹配的晶体管对,耦接于第一电流源以及第二电流源;电容器,耦接于匹配的晶体管对以及输出级之间;以及跨导增加电路,耦接于匹配的晶体管对,用于增加匹配的晶体管对的跨导。本发明提供的频率补偿运算放大器,通过间接地增加补偿晶体管的跨导来达到增强补偿的效果,解决了与传统运算放大器实现Ahuja补偿有关的偏置问题。
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公开(公告)号:CN108242918A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201711339660.2
申请日:2017-12-14
申请人: 联发科技股份有限公司
发明人: 刘纯成
CPC分类号: H03F3/45179 , H03F1/0222 , H03F3/45183 , H03F3/72 , H03F2200/297 , H03F2200/312 , H03F2200/417 , H03F2200/421 , H03F2200/513 , H03F2200/525 , H03F2200/75 , H03F2203/45134 , H03F2203/45288 , H03F2203/45506 , H03F2203/45631 , H03F2203/45634 , H03F2203/45641 , H03F2203/45648 , H03F2203/45726 , H03G3/30
摘要: 本发明实施例公开了一种动态放大器及芯片。其中该动态放大器包括:输入对,接收一对差分输入Vip与Vin,并且提供第一端、第二端以及第三端;负载电路,耦合至共模端,用于提供一对差分输出Vop和Von;驱动器,用于对所述动态放大器的信号放大提供驱动能力;以及旁路电路,可被操作以降低该负载电路的电流;其中:该驱动器在放大阶段耦合至该第一端,该负载电路在该放大阶段耦合至该第二端及该第三端以及该旁路电路在该放大阶段中的旁路期间内耦合至该第二端与该第三端。其中该动态放大器借助于旁路设计,能够提高增益,从而在低电压操作下也能够有宽的信号摆幅。
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