亚采样数字锁相环
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109787621B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201711117819.6

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供一种亚采样数字锁相环。本发明提供的亚采样数字锁相环,包括:频率锁定电路、亚采样相位锁定电路和数控振荡器,其中,频率锁定电路和亚采样相位锁定电路分别与数控振荡器连接;频率锁定电路用于生成第一数字控制信号,对数控振荡器进行频率锁定;亚采样相位锁定电路用于生成第二数字控制信号,对数控振荡器进行相位锁定;数控振荡器用于根据第一数字控制信号和第二数字控制信号生成频率和相位可控的输出信号。本发明降低了锁相环的噪声,提高了输出信号的频谱纯度。

    一种带通滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109616727A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811361523.3

    申请日:2018-11-15

    CPC classification number: H01P1/2088 H01P11/007

    Abstract: 本发明涉及了一种带通滤波器,包括接地层、顶层和自上而下依次设置在所述接地层和所述顶层之间的上介质腔、第一窗口层、中间介质腔、第二窗口层和下介质腔,所述上介质腔和所述下介质腔的材质为空气。本发明提出的带通滤波器由于将传统SIW结构中导体柱周围的硅衬底去掉,直接采用空气作为介质腔填充材料,从而消除了硅衬底在高频电路中的涡流效应,相应的硅衬底的高频损耗也不复存在,完全消除谐振波在谐振腔内传递时产生的功耗,提高了本发明提出的带通滤波器的其品质因数。

    一种具有温度监测功能的BiCMOS无运放带隙电压基准源

    公开(公告)号:CN104111688A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410200294.2

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提供一种具有温度监测功能的BiCMOS无运放带隙电压基准源。所述BiCMOS无运放带隙电压基准源,包括:基准产生模块(10)、与基准产生模块(10)连接的偏置产生模块(20)、与偏置产生模块(20)连接的温度保护模块(40)、与温度保护模块(40)连接的启动电路(30)、与偏置产生模块(20)、启动电路(30)和温度保护模块(40)均连接的负反馈嵌位电路(50);其中,基准产生模块生成基准电压;偏置产生模块产生第一偏置电压并辅助基准产生模块进行电压嵌位;温度保护模块通过第一偏置电压输出温度保护信号;启动电路通过温度保护模块生成的启动使能信号,生成干扰电流,使电路进入正常工作状态;负反馈嵌位电路用于稳定基准电压和第一偏置电压。

    一种具有自阻匹配的三维介质腔TSV互连结构

    公开(公告)号:CN113192914A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110256038.5

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种具有自阻匹配的三维介质腔TSV互连结构,包括一上一下设置的顶层介质层和底层介质层,且顶层介质层与底层介质层之间通过半导体硅衬底相连接,顶层介质层与底层介质层之间还具有TSV导体柱介质腔,TSV导体柱介质腔中插设有若干个TSV导体柱,TSV导体柱的上端贯穿顶层介质层的表面后与一顶层互连线相连接,TSV导体柱的下端贯穿底层介质层的表面后与一底层互连线相连接。本发明将所述的自阻匹配三维TSV互连结构的顶层互连线设计为非均匀互连线,即顶层互连线的宽度按照切比雪夫多项式变化,使得其特征阻抗与负载阻抗相匹配,用以降低该三维信号通道中的高速信号反射现象,进而提高高速信号的传输质量,降低高速三维互连系统的功耗与延时。

    一种毫米波超宽带高增益叠层差分天线

    公开(公告)号:CN110571529A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910868954.7

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波超宽带高增益叠层差分天线,所述差分天线包括天线反射层、第一介质基板、天线馈电层、第二介质基板、天线馈电参考层、第三介质基板、天线辐射层、第四介质基板和金属贴片层,所述天线反射层设置在所述第一介质基板的下表面,所述天线馈电层设置在所述第二介质基板的下表面,所述天线馈电参考层设置在所述第三介质基板的下表面,所述天线辐射层设置在所述第四介质基板的下表面,所述金属贴片层设置在所述第四介质基板的上表面,所述差分天线为PCB层叠结构。通过引入天线馈电参考层,将天线馈电层和天线辐射层有效隔离,通过引入第二介质基板,进一步提高了天线馈电层和天线辐射层之间的隔离度,有效降低了天线馈电网络本身的辐射在辐射方向上产生的影响。

    一种高效率DC-DC型升压转换器

    公开(公告)号:CN105743343A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610172483.2

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: H02M3/155 H02H3/06

    Abstract: 本发明涉及一种高效率DC?DC型升压转换器,其特征在于:包括ARC模块、控制电路模块、带隙基准模块、误差放大器EA、PWM比较器和振荡器OSC;采用固定频率、峰值电流模式的控制方式,设计了短路保护电路,对内部关键模块进行设计,如带隙基准模块、PWM比较器、振荡器等,并在误差放大器的输出端对电路进行了内部补偿。上述技术方案中提供的一种高效率DC?DC型升压转换器,其效率高、频率固定、体积小,并且具备自动轻载模式,可提高轻载时效率,延长电池寿命。

    一种高效率DC-DC型升压转换器

    公开(公告)号:CN105743343B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610172483.2

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种高效率DC‑DC型升压转换器,其特征在于:包括ARC模块、控制电路模块、带隙基准模块、误差放大器EA、PWM比较器和振荡器OSC;采用固定频率、峰值电流模式的控制方式,设计了短路保护电路,对内部关键模块进行设计,如带隙基准模块、PWM比较器、振荡器等,并在误差放大器的输出端对电路进行了内部补偿。上述技术方案中提供的一种高效率DC‑DC型升压转换器,其效率高、频率固定、体积小,并且具备自动轻载模式,可提高轻载时效率,延长电池寿命。

    基于空腔结构的双层分形微带射频封装天线

    公开(公告)号:CN105609944A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510998505.6

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/2283

    Abstract: 本发明提出了一种基于空腔结构的双层分形微带射频封装天线,用于解决现有封装天线体积大和应用灵活性差的技术问题;包括自上而下依次层叠的第一介质基板、第二介质基板、第三介质基板和第四介质基板,其中第二介质基板和第三介质基板的中心分别设置有密闭长方体结构的第一空气腔体和第二空气腔体,在这两块介质基板的上表面分别印制有一阶Minkowski分形结构的第一金属贴片和第二金属贴片,在第四介质基板的中心设置有腔体,其四周侧壁上设置有多个纵向的第二金属化通孔,在第三介质基板和第四介质基板的下表面分别印制有第三金属贴片和第四金属贴片。本发明的体积小且应用灵活性强,可用于2.38-2.59GHz频段内的无线通信。

    一种基于硅通孔的分支耦合器

    公开(公告)号:CN110556351A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910868972.5

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅通孔的分支耦合器,所述分支耦合器包括硅衬底层模块、顶层模块和底层模块,所述顶层模块设置在所述硅衬底层模块的上表面,所述底层模块设置在所述硅衬底层模块的下表面;所述硅衬底模块包括贯穿于硅衬底的接地互连柱和信号互连柱,所述接地互连柱外周侧壁设置有接地互连柱介质层,所述信号互连柱的外周侧壁设置有信号互连柱介质层;利用TSV的垂直互连特性,可将分支线耦合器两个相对的1/4波长传输线结构使用垂直TSV互连线实现,其余两个相对的1/4波长传输线采用平面微带线实现,不但可以大幅度减小元件的面积,同时还可以有效提高电路系统整体的隔离度,可实现与三维微系统工艺和结构良好的兼容。

    TDC_ADC复用技术
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109245765A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810714718.5

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供一种TDC_ADC复用技术。TDC_ADC复用技术包括信号处理电路;信号处理电路用于:通过第一输入端接收第一时间域信号,通过第二输入端接收第二时间域信号,通过第三输入端接收电压模拟信号;对第一时间域信号和第二时间域信号进行处理生成第一数字信号,对电压模拟信号进行处理生成第二数字信号;其中,第一数字信号用于指示第一时间域信号与第二时间域信号之间的时间间隔;第二数字信号用于指示电压模拟信号的信号强度;通过输出端分时输出第一数字信号和第二数字信号。本发明提供的TDC_ADC复用技术,可以同时完成时间域信号和电压域信号的同时量化,减小了电路面积和功耗,降低了硬件资源的消耗。

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