调谐方法及相关处理模块
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116137522A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202111554588.1

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: H03J3/02

    摘要: 本发明提供了一种调谐方法及相关处理模块。调谐方法用于调谐包络跟踪系统,包括从ET系统可用的多个设置中确定设置组合,其中从ET系统可用的多个设置中确定设置组合包括:处理模块确定多个设置中包含的多个第一设置中的第一设置,并通过第一设置配置ET系统;以及在通过第一设置配置ET系统后,处理模块确定多个设置中包含的多个第二设置中的第二设置,并通过第二设置配置ET系统,其中设置组合包括第一设置和第二设置。本发明的调谐方法及相关处理模块可以在可行的ET调谐时间内提高ET系统的性能。

    电视调谐器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102761719A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210132344.9

    申请日:2007-10-24

    IPC分类号: H04N5/50 H03J3/02

    摘要: 一种电视调谐器包括:一射频选带滤波器,用以接收一射频信号并将该射频信号区分为第一频段信号与第二频段信号,其中该射频信号中频率小于450MHz的部份是第一频段信号,该射频信号中频率大于450MHz的部份是第二频段信号;一第一本地振荡器,产生一固定频率的一第一组参考信号;一谐振频率抑制混频器,根据该第一组参考信号将该第一频段信号或者该第二频段信号上转换为一第一中频信号;一第二本地振荡器,产生频率可调的一第二组参考信号;一第一镜像抑制混频器,根据该第二组参考信号将该第一中频信号上转换为一第二中频信号使得一特定频道的载波转换至一第一频率;一第三本地振荡器,产生频率可调的一第三组参考信号;以及一第二镜像抑制混频器,根据该第三组参考信号将该第二中频信号下转换为一低中频信号使得该特定频道的载波下转换至一第二频率;其中,该第一频率大于该第二频率。

    一种扫频式自动调谐装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117749137A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311819174.6

    申请日:2023-12-27

    发明人: 侯乔木 乐瑜

    IPC分类号: H03J1/00 H03J3/02

    摘要: 本发明公开了一种扫频式自动调谐装置,包括第一调谐通路、第二调谐通路、峰值采样模块、频率生成模块、扫频控制模块、选择开关和复位模块,扫频控制模块基于峰值采样模块实时对输出至其处的两路调谐信号的峰值进行比较的结果,周期性地控制第一调谐电路和第二调谐电路的电路参数设定方式来调整第一调谐电路和第二调谐电路的电路参数设定方式,从而确定原始输入信号在第一调谐电路或者第二调谐电路处产生共振的谐振频率点,原始输入信号在该谐振频率点对应的参数设定方式下产生的调谐信号即为最终得到的调谐信号;优点是在具有较小体积以及较低成本的同时,可调频率范围大,调谐准确度高、适用面广。

    一种基于H桥的YTO驱动电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116318054A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310299118.8

    申请日:2023-03-24

    发明人: 刘国超 刘畅 王明

    IPC分类号: H03J3/02

    摘要: 本发明涉及射频微波技术领域,具体涉及是一种基于H桥的YTO驱动电路,包括YTO,其中还包括H桥驱动模块和控制模块;H桥驱动模块用于驱动YTO;控制模块用于调节H桥驱动模块的输出电压或输出电流。通过使用H桥驱动模块来驱动YTO,相较与传统的YTO驱动电路,电流精度更高。通过设置的控制模块来控制H桥驱动模块输出的电流,具有过流保护、过压保护的效果。通过设置的控制模块搭配H桥驱动模块,能够实现电流反向,使得YTO瞬态响应更快。

    一种天线自动谐振电路及其系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118232879A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410522306.7

    申请日:2024-04-28

    发明人: 王辅宋

    IPC分类号: H03J3/02 G06K7/10 H01Q23/00

    摘要: 本发明提供一种天线自动谐振电路及其系统,该电路包括LPC串联谐振电路、全桥电路以及连接LPC串联谐振电路和全桥电路的微控制器,其中,LPC串联谐振电路包括电性连接的电子开关阵列、电容阵列以及射频识别天线,全桥电路包括两半桥电路,在两半桥电路中串联有谐振电流取样电阻,微控制器对谐振电流取样电阻上的电流采样以及计算判断谐振状态,并通过控制电子开关阵列的通断,动态调整电容阵列中电容接入RLC回路中电容的不同组合数量,实现实时自动谐振。本发明通过采用自动适应环境因素变化并调整天线的谐振频率的方法,实现了鱼道天线在安装时,以及运行全过程中的自动谐振,无需人工干预,提高了设备的自动化程度以及测量可靠性。

    基于群时延调谐的功率合成电路及信号传输系统

    公开(公告)号:CN113922790A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111181047.9

    申请日:2021-10-11

    IPC分类号: H03J3/02

    摘要: 本发明提供一种基于群时延调谐的功率合成电路及信号传输系统,包括:低噪声放大器,将电磁信号进行预防大;群时延调谐模块,通过外部电压调谐的方式来调整器件的群时延特性,从而改变功率放大电路的功率合成效果;峰值检波,连接在输出端用于检测信号输出的最大功率,并配合运放电路以及阈值电压控制电路实现对群时延调谐模块的调谐控制,形成完整的反馈回路。本发明可以有效的提升功率合成电路的合成效果,改善功率放大电路的放大效率,降低功耗,且通过反向调谐的方式还可以在一定程度上实现小范围的增益控制与补偿功能,可以应用于平坦群时延电路以及高功率合成效率的电路中。

    一种基于固态装配谐振器结构的紧凑声激发磁电天线

    公开(公告)号:CN118508052A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410420484.9

    申请日:2024-04-09

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种基于固态装配谐振器结构的紧凑声激发磁电天线。本发明磁电天线包括:由下至上依次层叠设置且构成异质结构的衬底层、布拉格反射栅、压电层和磁致伸缩层;衬底层的材料为高电阻硅;布拉格反射栅材料包括多层高声阻抗材料和低声阻抗材料,压电层材料为具有高声速、良好压电性,结晶性良好的c轴取向,磁致伸缩复合层材料为具有大磁致伸缩系数、软磁性能良好、低阻尼因子、低涡流损耗的多层结构。本发明磁电天线利用牢固安装谐振器结构将声波能量限制在压电层中,声波驱动压电层产生机械应变传递到磁致伸缩层,基于逆磁致伸缩效应产生磁化变化,辐射电磁波,可用于5G通信,增益、功率耐受性良好,辐射效率高。

    时钟匹配调谐电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117294327A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310749174.7

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: H04B1/403 H03J3/02

    摘要: 本申请题为“时钟匹配调谐电路”。在示例中,一种系统(200)包括位于隔离屏障(106)的第一侧(102)的电路系统和位于隔离屏障(106)的第二侧(104)的电路系统,其中,隔离屏障(106)能够操作以将第一侧(102)与第二侧(104)电隔离。系统(200)还包括位于第一侧(102)的微调振荡器(112)、第一发射器(114)和第一接收器(116),微调振荡器(112)耦合至第一发射器(114)。系统(200)包括位于第二侧(104)的可调谐振荡器(120)、第二发射器(122)和第二接收器(124),可调谐振荡器(120)耦合至第二接收器(124)和第二发射器(122)。在系统(200)中,第一侧(102)被配置为向第二侧(104)发送训练序列(206),并且第二侧(104)被配置为基于训练序列(206)来对可调谐振荡器(120)进行调谐。

    片上电容测量方法和设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117129764A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310579468.X

    申请日:2023-05-22

    申请人: QORVO美国公司

    IPC分类号: G01R27/26 G01R31/28 H03J3/02

    摘要: 提供一种片上电容测量方法以及相关联的系统和装置。本文描述的实施例依赖于在片上弛张振荡器配置中使用受测试电容器,所述电容器的充电/放电电流、电源电压和输出频率在测量块中单独测量。弛张振荡的电压阈值基于电路元件和测得的电源电压计算。由于所述弛张振荡器的振荡频率是所述受测试电容、所述充电/放电电流和所述电源电压(通过电压阈值)的函数,因此所述受测试电容可使用其它量的测得值来计算。本文中所描述的实施例提供能够以高准确度测量电容的准确、低功率、小面积片上系统。还提供了将上述方法和设备用于调谐晶体振荡器的算法。还公开了片上测量系统中使用的相关电路实施方案。