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公开(公告)号:CN106537770B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201580038871.5
申请日:2015-05-22
申请人: 高通股份有限公司
CPC分类号: H03F1/3211 , H03F1/42 , H03F3/45197 , H03F3/45654 , H03F2203/45332 , H03F2203/45488 , H03F2203/45494 , H03F2203/45644 , H03F2203/45691 , H03F2203/45726 , H03G5/28
摘要: 提供了包括配置成响应于差分输入电压(输入p、输入m)而引导尾电流的一对差分晶体管(M1、M2)的放大器(200)。该放大器(200)还包括将差分输出电压(输出p、输出m)中的高频变化跨导为通过该对差分晶体管(M1、M2)来传导的差分偏置电流的跨导体(P4、P6)。
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公开(公告)号:CN106537770A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201580038871.5
申请日:2015-05-22
申请人: 高通股份有限公司
CPC分类号: H03F1/3211 , H03F1/42 , H03F3/45197 , H03F3/45654 , H03F2203/45332 , H03F2203/45488 , H03F2203/45494 , H03F2203/45644 , H03F2203/45691 , H03F2203/45726 , H03G5/28
摘要: 提供了包括配置成响应于差分输入电压(输入p、输入m)而引导尾电流的一对差分晶体管(M1、M2)的放大器(200)。该放大器(200)还包括将差分输出电压(输出p、输出m)中的高频变化跨导为通过该对差分晶体管(M1、M2)来传导的差分偏置电流的跨导体(P4、P6)。
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公开(公告)号:CN114616755A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202080072408.3
申请日:2020-09-22
申请人: 高通股份有限公司
IPC分类号: H03F3/45 , H03F1/02 , H03G1/00 , H03G3/30 , H03G5/28 , H04B1/04 , H01L23/66 , H01L25/18 , H04L25/03
摘要: 在某些方面中,一种放大器(605)包括:第一晶体管(415),包括栅极、漏极和源极,其中第一晶体管(415)的栅极耦合到该放大器(605)的第一输入部(412)。该放大器(605)还包括:第二晶体管(418),包括栅极、漏极和源极,其中第二晶体管(418)的栅极耦合到该放大器(605)的第二输入部(414)。该放大器(605)还包括耦合在该放大器(605)的第一输入部(412)与第二晶体管(418)的源极之间的第一信号路径(615)、耦合在该放大器(605)的第二输入部(414)与第一晶体管(415)的源极之间的第二信号路径(618)、耦合到第一晶体管(415)的漏极的第一负载、和耦合到第二晶体管(418)的漏极的第二负载。
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公开(公告)号:CN118264215A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410359001.9
申请日:2024-03-27
申请人: 宁波时识科技有限公司 , 上海时识科技有限公司
发明人: 赛义德·哈格哈特舒尔 , 乌尔坎·恰卡尔 , 迪兰·理查德·缪尔 , 凡妮莎·R·C·莱特 , 乔宁
摘要: 本发明公开了一种自动增益控制装置及方法、芯片和电子设备。为实现对音频信号设计高信噪比的自动增益控制,自动增益控制装置包括:可编程增益放大器、模数转换器和包络控制器;所述可编程增益放大器,用于对输入信号以编程的增益放大;所述模数转换器,用于将所述可编程增益放大器输出的放大信号转换为数字信号;所述包络控制器,接收所述模数转换器的输出并用于向所述可编程增益放大器发送控制其增益的信息。本发明使用高效的包络跟踪和包络控制器,以及鲁棒最大检测和基于等待时间的增益来自适应生成增益控制信号。本发明适于物联网、AIoT领域。
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公开(公告)号:CN114629466A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210367782.7
申请日:2016-11-16
申请人: 张量通讯公司
摘要: 一种电路包括Sallen‑Key滤波器以及耦合到所述Sallen‑Key滤波器的可编程增益放大器,所述Sallen‑Key滤波器包括实现单位增益放大器的源极跟随器。所述电路能够经由对所述可编程增益放大器中的电流镜复制比率的调节来实现可编程增益,该可编程增益将所述电路的带宽与其增益设置去耦合。所述可编程增益放大器可以包括差分电压‑电流转换器、电流镜对以及可编程输出增益级。所述Sallen‑Key滤波器和所述可编程增益放大器中的至少一条支路可以包括按照相同电路配置进行布置的晶体管。
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公开(公告)号:CN112805916B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201980048412.3
申请日:2019-06-10
申请人: 康杜实验室公司
摘要: 一种装置,包括:差分对(100),用于接收差分输入信号,并且在一对输出节点上响应生成放大输出信号;以及可调节电容,用于调节施加至所述差分输入信号上的高频放大作用,该可调节电容包括:与所述差分对连接的一对串联连接变容二极管,用于接收共用节点上的控制信号,以调节所述高频放大作用的频率;以及与所述一对串联连接变容二极管(133,134)并联的固定电容器(132),该固定电容器(132)的电容大于所述串联连接变容二极管(133,134)的电容,并用于抵消所述串联连接变容二极管(133,134)的沟道电荷密度的变化。
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公开(公告)号:CN115483898A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211129169.8
申请日:2022-09-16
申请人: 无锡复澄微电子有限公司
发明人: 韩科锋
IPC分类号: H03G5/28
摘要: 本发明一种带宽调节电路,包含有至少两组输入差分对管,每组输入差分对管都包含有两个晶体管,两个晶体管管的控制端接入输入端,且晶体管串接在绕线电感和带宽控制开关之间,绕线电感和带宽控制开关连接于高电平和地之间;输出绕线电感一端接地,另一端连接至输出端;且上述输出绕线电感和输入差分对管的输入绕线电感相互电磁耦合;某一输入差分对管的两个绕线电感之间连接有线圈电感短路控制开关。本发明一种带宽调节电路,其通过电感切换实现多频段切换。
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公开(公告)号:CN112805916A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201980048412.3
申请日:2019-06-10
申请人: 康杜实验室公司
摘要: 一种装置,包括:差分对(100),用于接收差分输入信号,并且在一对输出节点上响应生成放大输出信号;以及可调节电容,用于调节施加至所述差分输入信号上的高频放大作用,该可调节电容包括:与所述差分对连接的一对串联连接变容二极管,用于接收共用节点上的控制信号,以调节所述高频放大作用的频率;以及与所述一对串联连接变容二极管(133,134)并联的固定电容器(132),该固定电容器(132)的电容大于所述串联连接变容二极管(133,134)的电容,并用于抵消所述串联连接变容二极管(133,134)的沟道电荷密度的变化。
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公开(公告)号:CN105720926B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610162875.0
申请日:2012-12-05
申请人: 瑞典爱立信有限公司
CPC分类号: H04L27/0008 , H03F1/02 , H03F1/0211 , H03F1/0222 , H03F1/0227 , H03F1/3282 , H03F3/19 , H03F3/217 , H03F3/24 , H03F3/245 , H03F2200/102 , H03F2200/336 , H03F2200/451 , H03F2201/3212 , H04B1/04 , H04B1/406 , H04B2001/045 , H04J11/00 , H04L1/203 , H04L27/362 , H04L43/16 , H04L45/745 , H04W52/0209 , H04W52/52 , H04W72/0406 , H04W72/0413 , H04W72/042 , H04W72/0453 , H04W72/0473 , H04W88/12 , Y02D70/1222 , Y02D70/1262 , Y02D70/40
摘要: 公开一种传送器,其包括全部以双模式操作的功率放大器、相位调制器、开关式DC‑DC转换器以及控制器。该功率放大器布置成选择性地以第一模式或第二模式操作,其中第一模式是线性模式,以及第二模式是非线性模式,以便以硬件上最少成本增加来实现节能。该传送器适应于对于不同无线电标准,在不同分配的带宽下操作,同时保持控制器管理的最小功耗。还公开一种收发器、通信设备、方法和计算机程序。
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公开(公告)号:CN219287469U
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202223271019.9
申请日:2022-12-06
申请人: 深圳市延创兴电子有限公司
发明人: 龙香炳
摘要: 本实用新型提供了一种音频静态杂音消除电路,涉及功率放大器技术领域,包括功放控制模块和功放模块,功放控制模块包括三极管Q8,三极管Q8的基极接收对讲启用信号,发射极接地,集电极与功放模块连接,用于在接收到对讲启用信号时,使功放模块工作;功放模块接收音频信号,功放模块与喇叭连接,用于在工作时将输入的音频信号放大后通过喇叭播放,实现了静态环境下,功放电路不工作,避免了出现音频干扰的电流声。
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