一种片内RC振荡器、芯片及通信终端

    公开(公告)号:WO2022100754A1

    公开(公告)日:2022-05-19

    申请号:PCT/CN2021/130943

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种片内RC振荡器、芯片及通信终端。该片内RC振荡器包括稳压源模块、RC核心振荡器模块、频率采样与转换模块和频率修调模块。通过频率采样和转换模块对振荡器的时钟频率进行实时采样检测,并将采样的时钟频率转换为电压信号,再进行模数转换成相对应的数字码,以便在时钟频率发生变化时,频率修调模块电路将该数字码转换成控制信号,一方面为RC核心振荡器模块输出合适温度系数的电压,以实现对时钟频率进行温度补偿,进而达到振荡器输出时钟频率随温度几乎不变的目的;另一方面为RC核心振荡器模块输出合适大小的零温度系数电流,以便对时钟频率进行精度校准。

    OPTIMIZATION PROCESSING UNIT UTILIZING DIGITAL OSCILLATORS

    公开(公告)号:WO2022026549A1

    公开(公告)日:2022-02-03

    申请号:PCT/US2021/043457

    申请日:2021-07-28

    Abstract: A system including digital oscillators and at least one programmable interconnect is described. The programmable interconnects) provide weights for and selectably couples at least a portion of the digital oscillators. The digital oscillators and the programmable interconnects) form an optimization processing unit (OPU). A system for performing reversible logic is also described. The system includes digital oscillators coupled to perform a logic operation and an error correction unit coupled to the digital oscillators. The error correction unit is configured to sample states of the digital oscillators, detect error(s) in the states, and tune connection coefficients) between the oscillators in response to detecting the error(s).

    テラヘルツ装置
    13.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022024749A1

    公开(公告)日:2022-02-03

    申请号:PCT/JP2021/026336

    申请日:2021-07-13

    Inventor: 鶴田 一魁

    Abstract: テラヘルツ装置(10)は、支持基板(20)と、支持基板(20)に搭載されており、テラヘルツ帯の電磁波を発するテラヘルツ素子(50)と、z方向において素子主面(51)に対して素子裏面(52)とは反対側かつ素子主面(51)からz方向に間隔をあけて配置されており、テラヘルツ素子(50)がz方向に向けて発する電磁波をz方向と交差する方向に反射させる反射面(47a)を有する反射体(40)と、を備えている。

    テラヘルツ装置
    15.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021251333A1

    公开(公告)日:2021-12-16

    申请号:PCT/JP2021/021550

    申请日:2021-06-07

    Inventor: 鶴田 一魁

    Abstract: 反射膜(82A,82B)を含むアンテナベース(70)を備えたテラヘルツ装置であって、反射膜(82A,82B)は、凹むように湾曲しており、反射膜(82Aおよび反射膜82B)は、y方向において隣接して並べられており、z方向から視て、x方向に沿う反射膜(82A)および反射膜(82B)のそれぞれの大きさは、y方向に沿う反射膜(82A)および反射膜(82B)のそれぞれの大きさよりも小さい。

    RADIO DEVICE WITH RESONATOR
    16.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021239978A1

    公开(公告)日:2021-12-02

    申请号:PCT/EP2021/064409

    申请日:2021-05-28

    Abstract: A radio device (110) comprises a radio transceiver (105, 107), a resonator (101), a temperature measurement unit (102), a frequency synthesiser (113) and a processing system (104). A temperature signal from the temperature measurement unit (102), representative of a measured temperature of the resonator (101), is used to determine an estimated frequency offset for the resonator (101) at the measured temperature using a model stored in a memory of the processing system (104) that relates frequency offset to temperature. A periodic signal from the resonator (101) is provided to the frequency synthesizer (113), which, in dependence on the estimated frequency offset, is used to generate a periodic local signal. The radio transceiver (105, 107) receives a radio signal comprising a periodic component at a received signal frequency. An error value representative of a difference between the received signal frequency and a frequency of the periodic local signal is determined and used to update one or more parameters of the model stored in the memory.

    可変容量素子及びそれを備えた発振器

    公开(公告)号:WO2021205695A1

    公开(公告)日:2021-10-14

    申请号:PCT/JP2020/047048

    申请日:2020-12-16

    Inventor: 立山 雄一

    Abstract: 可変容量素子(61)は、それぞれに制御電圧を印加可能な第1端子(TR1)、第2端子(TR2)及び第3端子(TR3)と、第1端子(TR1)に接続されたゲート電極(G)と、第2端子(TR2)に接続されたソース領域(S)及びドレイン領域(D)と、第3端子(TR3)に接続されたバックゲート領域(BG)とを有するMOSトランジスタ(71)と、MOSトランジスタ(71)のゲート電極(G)に並列接続された容量(C5)とを備える。

    水晶振動子の電極構造、水晶振動子、水晶発振器

    公开(公告)号:WO2021186839A1

    公开(公告)日:2021-09-23

    申请号:PCT/JP2020/049056

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 精密な水晶片の加工を要することなくCI値の低減が可能である。 本発明にかかる水晶振動子(1)の電極構造は、水晶片(10)の主面(11,12)上の少なくとも中央に配置される励振電極(21,22)、を有してなる。励振電極(21,22)は、水晶片(10)の厚み滑り振動の振動エネルギーを水晶片(10)の中央領域に集中させる構造を有するであることを特徴とする。

    FREQUENZGENERATORANORDNUNG
    19.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021156353A1

    公开(公告)日:2021-08-12

    申请号:PCT/EP2021/052639

    申请日:2021-02-04

    Applicant: 2PI-LABS GMBH

    Abstract: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Frequenzgeneratoranordnung mit einem Oszillator zur Erzeugung eines Oszillator-Signals mit einer Oszillator-Frequenz und einem Oszillator-Ausgang zur Abgabe des Oszillator-Signals, wobei die Frequenzgeneratoranordnung weiter einen mit einem Oszillator-Ausgang gekoppelten Frequenzvervielfacher zur Erzeugung eines Ausgangssignals der Frequenzgeneratoranordnung mit einer Vervielfacher-Frequenz, die einem Vielfachen der Oszillator-Frequenz entspricht, wobei der Frequenzvervielfacher einen Frequenzvervielfacher-Kern aufweist, der für die Frequenzvervielfachung unmittelbar ursächlich ist, der Frequenzvervielfacher-Kern eine Energieversorgung aufweist, und die Frequenzgeneratoranordnung einen Steuereingang zur Steuerung der Energieversorgung des Frequenzvervielfacher-Kerns aufweist, wodurch eine Ausgangsleistung des Ausgangssignals durch die Steuerung der Energieversorgung des Frequenzvervielfacher-Kerns einstellbar ist.

    INTEGRATED WIDEBAND STEPPED-CHIRP RADAR SENSOR

    公开(公告)号:WO2021141857A2

    公开(公告)日:2021-07-15

    申请号:PCT/US2021/012086

    申请日:2021-01-04

    Abstract: The disclosed FMCW radar system is configured to achieve a wide synthetic bandwidth of operation and a high range resolution. The disclosed FMCW radar system includes a receiver that combines the intermediate frequency (IF) components of multiple narrowband receivers to achieve the millimeter-scale range resolution. The disclosed FMCW radar system can be easily scaled, which enables it to be deployed in large arrays of antennas in order to attain high angular resolution. Additionally, the operation frequency of the disclosed FMCW radar system enables millimeter level cross-range resolution. In this manner, accurate estimation of the location and/or velocity of the objects within the local-sensing range (and potentially beyond) can be achieved.

Patent Agency Ranking