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公开(公告)号:CN115459793A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110637997.1
申请日:2021-06-08
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司 , 麦姆斯通信技术(深圳)有限公司
IPC: H04B1/16
Abstract: 本申请公开了一种射频装置,包括:射频装置结构主体,信号放大器包括:N个射频信号接收电路,N个信号放大电路,N个开关电路,第一阻抗匹配电路,第一电压偏置电路以及用于控制N个开关电路各自的通断以进行射频信号通道选择的控制器;第i射频信号接收电路的输入端作为第i射频信号的接收端,输出端则与第i信号放大电路的输入端连接;第i信号放大电路的输出端与第i开关电路的第一端连接;N个开关电路的第二端均与第一电压偏置电路的输出端连接且连接端与第一阻抗匹配电路的第一端连接,第一阻抗匹配电路的第二端作为射频输出端。应用本申请的方案,可以降低噪声,并且可以针对不同频段的射频信号进行适应性优化,提升射频装置性能。
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公开(公告)号:CN115733469A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202110982895.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司 , 麦姆斯通信技术(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种延时装置,包括延时电路和控制电路,控制电路检测信号输出装置输出的信号中的上升沿和下降沿,在只需要对上升沿进行延时时,通过延时电路延时预设时间再输出高电平,也即,在信号为上升沿后的预设时间才输出上升沿,从而实现对上升沿的延时,对于下降沿不作处理,直接输出,从而实现只对上升沿的延时。同样,在只需要对下降沿进行延时时,通过延时电路延时预设时间再输出低电平,也即,在信号为下降沿后的预设时间才输出下降沿,从而实现对下降沿的延时,对于上升沿不做处理,直接输出,从而实现只对下降沿的延时。可见本申请可以实现只对上升沿或只对下降沿进行延时,从而可应用需求为单独对上升沿或下降沿进行延迟的场景。
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公开(公告)号:CN114584122A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011374512.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司
IPC: H03K17/56
Abstract: 本发明公开了一种射频开关负压偏置电路及射频开关系统,包括振荡器、负压产生电路及控制电路。振荡器用于在工作时产生时钟信号;负压产生电路用于在时钟信号的激励下,为射频开关提供负压偏置电压;控制电路用于当负压偏置电压降低到低于预设负参考电压时,控制振荡器停止工作;当负压偏置电压上升到超过预设负参考电压时,控制振荡器开始工作。可见,本申请在原有的射频开关负压偏置电路的基础上引入反馈控制环路,使得振荡器和负压产生电路间断性地消耗电流,从而降低电路总体功耗,且降低振荡器产生的时钟信号对外部电路的干扰,提高外部电路的稳定性。
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公开(公告)号:CN117639798A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210949073.X
申请日:2022-08-09
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射频前端芯片及其滤波器阻抗调节装置,属于射频技术领域,用于稳定射频前端芯片中的各个频段滤波器的阻抗。为了使得同时工作的多个滤波器的阻抗稳定在其标定阻抗,本申请中在每个滤波器所在的信号收发支路上串接了一个阻抗调节电路,阻抗调节电路既能控制所在支路的通断,也能改变阻值,如此一来,控制装置可以通过调节接通状态的各个阻抗调节电路的阻值的方式,使得工作的各个滤波器的阻抗稳定在标定阻抗,从而降低了滤波器在工作过程中对信号的损耗,提升了信号强度以及通信效率。
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公开(公告)号:CN117008968A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210465797.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司
Abstract: 本申请公开了一种控制方法、装置、通信设备、电子设备及介质,涉及电子技术领域。该方法包括:获取待控制的从设备的ID值;发送包含待控制的从设备的ID值的指令至同一总线上的各从设备。该方法中,从设备的ID值是根据主设备的各引脚与从设备的各引脚之间的连接关系确定的,而主设备的各引脚与从设备的各引脚之间又存在多种连接关系,因此可以根据连接关系区分相同USID的从设备。该方法仅仅改变主设备的各引脚与从设备的各引脚的连接关系便可以将相同USID的从设备区分来,不需要在芯片上增加额外的管脚,因此即使连接多个从设备,芯片的面积几乎不发生变化,相比于在芯片上增加额外的管脚的方式所需的成本较低。
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公开(公告)号:CN116225147A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111463268.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司 , 麦姆斯通信技术(深圳)有限公司
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了一种电流调节电路,在第一PMOS的栅极与第二PMOS的栅极之间设置了第一控制模块,第一控制模块在接收到第一闭合指令时控制第二PMOS的栅极与所述第一PMOS的栅极连接,第二PMOS导通,第一PMOS与第二PMOS共栅共源构成电流镜并输出电流;在接收到第一断开指令时控制第二PMOS断开,第二PMOS无法输出电流。在第二PMOS导通时,第二PMOS的漏极输出的电流直接流入电流调节电路的输出端,避免了第二PMOS受到导通压降的影响,从而使得第二PMOS稳定工作在饱和区,满足第二PMOS作为电流镜稳定工作的工作条件,保证了电流调节电路的稳定性。
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公开(公告)号:CN119210490A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310757118.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司
Abstract: 本申请涉及射频技术领域,具体公开了一种解决射频模组中开关频谱杂散问题的控制电路、射频模组,其中控制电路核心模块由振荡电路和多级负压产生电路构成,相较于相关技术中射频开关的负压控制电路,采用多级电荷泵结构的多级负压产生电路,由振荡电路提供时钟信号,多级负压产生电路为射频开关提供负压信号。多级电荷泵结构可以解决当电源电压过高时,由于单级电荷泵电压摆幅过大产生的频谱杂散问题、而当电源电压过低时,单级电荷泵结构产生负压太低而不能满足射频性能的问题。从而可以采用更低的电源电压,既能产生纯净的频谱,又具有良好的射频开关性能。
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公开(公告)号:CN119210491A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310758830.X
申请日:2023-06-26
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司
IPC: H04B1/40
Abstract: 本申请涉及射频技术领域,具体公开了一种射频模组宽电压域问题的射频前端电路、射频模组,射频前端电路包括内部电源产生电路、移动产业处理器接口数字模块和控制电路;其中,内部电源产生电路的供电端与移动产业处理器接口数字模块的供电端均与所在设备的数字接口电压电源连接,使模拟电压电源不进入射频前端模组芯片,从而不受所在设备的模拟电压电源输出电压大小的影响,而数字接口电压电源的电压域范围较窄,从而无需针对各窄电压域设计内部电源产生电路或针对宽电压域设计复杂的内部电源产生电路,即可适应所在设备的宽电压域,从而能够在避免大幅增加成本的情况下解决射频前端模组芯片适应所在设备的宽电压域问题。
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公开(公告)号:CN116107380A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111333278.7
申请日:2021-11-11
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司 , 麦姆斯通信技术(深圳)有限公司
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种调节电压值和电压温度系数的装置及电压偏置电路,设置有基准电流转换模块和电流调节模块。由于基准电流转换模块是将带隙基准电路输出的电压温度系数为0的基准电压转换为基准电流,所以电流调节模块能够基于基准电流输出电压温度系数为0的大小和/或方向可调节的电流。低压差稳压电路的同相输入端连接电流调节模块的输出端以实现独立调节电压值的目的,低压差稳压电路的反相输入端与带隙基准电路的电压温度系数不为0的电压输出端连接以实现独立调节电压温度系数的目的,最终使得电压偏置电路能够独立调节电压值与电压温度系数。
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公开(公告)号:CN115378410A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110552215.4
申请日:2021-05-20
Applicant: 开元通信技术(厦门)有限公司 , 麦姆斯通信技术(上海)有限公司 , 麦姆斯通信技术(深圳)有限公司
IPC: H03K17/081
Abstract: 本申请公开了一种射频开关电路及射频模块,在射频开关支路和偏置电路的基础上设置旁路电路,射频开关支路由多个MOS管串联而成;偏置电路的第一端与偏置电压输出端连接,偏置电路的第二端与MOS管的控制端连接;旁路电路与偏置电路中的电阻并联,用于在电阻两端电压突变时将电阻旁路。在偏置电压输出端的逻辑信号切换时,偏置电路的电阻两端电压会发生突变,使旁路电路导通将偏置电路的电阻旁路,MOS管的栅极被快速充电,使得MOS管快速打开或关闭;当充放电过程结束后,偏置电路的电阻两端电压恢复稳定,从而继续从偏置电路导通,不影响射频性能,进而在保证射频性能的同时大大降低了射频开关的切换时间。
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