首页 / 国际专利分类库 / 电学 / 基本电子电路 / 调制(测量,试验入G01R;微波激射器,激光器入H01S;专用于直流放大器的调制器入H03F3/38;调制脉冲入H03K7/00;只能在幅度、频率或相位的指定状态之间转换的所谓调制器入H03K17/00,H04L;一般编码、译码或代码变换入H03M;彩色电视专用的同步调制器入H04N9/65)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
161 直流电压偏离补偿方法和装置 CN94118039.5 1994-11-30 CN1112312A 1995-11-22 P·米科拉; M·林蒂伦; J·兰塔
发明是用来补偿数/模转换器特别是移动电话的基频调制器中的数/模转换器的直流偏离电压的方法和装置。该方法及装置采用纠错寄存器根据直流偏离电压的变化来补偿直流偏离。纠错寄存器的值在测试模式时改变,这样,预设的控制值被馈入数/模转换数,差分输出端对的输出端电压值被比较,以鉴定输出电压差极性和极性,即相对直流偏离的符号;且根据电压差的极性,纠错寄存器从最好为零的预设初始值上或减1或加1。
162 多模式信号处理 CN93119644.2 1993-10-26 CN1088376A 1994-06-22 P·W·邓特; B·O·P·艾克隆
数字系统配合模拟通信,以此来避免要求有各自专用于或者模拟或者数字通信的独立子系统。本系统包括一将所接收的信号转换成一个中间频率信号的接收电路,一用于调制和发射信号的发射电路,以及用于处理该中间频率信号和欲发射信号的信号处理器,由此,信号可以基本上应用同一电路来被处理成为数字的或模拟的格式。
163 兼用脉冲相加和脉冲相减的数字调制方法和装置 CN93118938.1 1993-10-12 CN1086650A 1994-05-11 彼德·南尼; 布莱德利·M·海本; 莱斯利·D·穆茨
产生输出信号(616)的方法和装置,该输出信号(616)对于基准频率发生器(102)来的基准信号频率具有预定的相对频偏。该方法和装置包括一个耦合到基准信号的数字相环(206),用以产生出输出信号(616),脉冲相加电路(304)加入基准信号的相加脉冲,该脉冲具有由微处理器(702)确定的第一重复频率,脉冲相减电路(302)从基准信号中减去脉冲的、具有第二重复频率的相减脉冲。
164 坐标旋转数字计算机的复数乘法器 CN89101615.5 1989-03-23 CN1017283B 1992-07-01 马修·奥唐奈; 威廉·厄尼斯特·恩格勒
CORDIC(坐标旋转数字计算机)子系统用于两个复数B和C的乘法,其中一个复数是直坐标形式表示的实数部分和虚数部分(臂方说CR或CI)的和,另一个复数可用直角坐标形式表示,也可用极坐标形式表示的幅值数据(臂方说,|B|,Φ)表示。递归的或流线序列式的、但没有乘法器的N级CORDIC部件,对以直角坐标形式表示的第一个复数的I和Q项旋转一个与直角坐标等价的另一乘数的极坐标的Φ角。最终计算所得数据是乘积的实部虚部
165 线性发射机的快速相移调整方法和装置 CN91109621.3 1991-10-10 CN1061310A 1992-05-20 保罗·H·盖尔斯
发明公开了一种应用在具有用于输入信号的同相与正交调制通道并设置有至少一个开环反馈信号通道的线性发射机中的方法(100)和装置(300),该方法和装置基本上校正了在具有某一相位和幅度的输入信号矢量的输入信号与具有某一相位和幅度的输入反馈信号矢量的输入反馈信号之间的初始相位。本发明对于至少一个反馈信号通道提供了时间效率较高的相位校正。
166 记录电路的数字调频合成器 CN91104102.8 1991-05-31 CN1059249A 1992-03-04 尤金·M·奥唐奈
提出一种用数字取样(si)表示视频信号(Vin)的用于记录电路数字合成器(10),例如VCR。响应于该数字取样的计算器级(16)计算规定用脉冲宽度调制信号表示由视频信号对载波进行FM调制而定义的脉冲周期序列(T(j))。输出取样生成级(18)工作在该脉冲周期序列上,用以产生一串数字输出取样(FM(j,n)或FM(j,p))。然后再把它经数-模转换器(19)转换成用于记录在磁带上的FM调制视频信号(FM(t))。
167 产生调幅独立边带发射信号的方法及实现这种方法的设备 CN89107117.2 1989-09-15 CN1012248B 1991-03-27 嫩纳德·聪热诺维克
在从不同音频信号(NF1、2)产生调幅独立边带发射信号的方法中,把信号矢量分解成信号分量(分别为x1、y1以及x2、y2),从这些信号分量来形成分量和(X、Y),并从分量和中得出幅度信号(A(t))及谐波相位信号。对于幅度信号及相位信号分开进行进一步处理;在单独的发射管(43)中,通过把幅度调制及相位调制组合起来,合成最终的发射信号。
168 数字式零中频选择性装置 CN86101766 1986-03-19 CN1003694B 1989-03-22 扎斯普·史蒂芬·C; 朗利·莱斯特·A; 拉姆伯特·卡瑟尼·H
数字零中频选择性装置公开了一种发射机和接收机中都易于实现的方法。在所用的低速装置中。数字滤波器由级连的滤被器带组成,并使用去除装置以降低数据速率。在所用的高速装置中。数字滤波器更为复杂。因至少第一滤波器节被加以分解以使其能高速工作。在高速装置中也使用去除装置,以允许以后电路能以较低数据速率工作,以消耗较少的功率。在另一种装置中,无论是低速还是高速装置,数字低通滤波器节在时间上是多路复用的。以节省费用减少尺寸。
169 特别适用于高频接收和发送系统的单边带谐波变频器 CN86108884 1986-12-29 CN86108884A 1987-06-24 帕洛·伯纳托
一个单个射频正交混合电路HYB1或各自的混合电路HYB1′、HYB1″(HYB1′是正交的,中心频率信号频率,HYB1″是同相、正交或反相的,中心频率为本振频率)将两个谐波混频器M1、M2并联到第一信号频率端口A和第二本振频率端口B。另一个中频正交混合电路HYB2将两个混频器M1、M2连接到第三中频端口C或D和接有终端负载的第四端口D或C,这样可得到一种具有镜象抑制的谐波变频。
170 数字式零中频选择性装置 CN86101766 1986-03-19 CN86101766A 1986-10-01 扎斯普·史蒂芬·C; 朗利·莱斯特·A; 拉姆伯特·卡瑟尼·H
数字零中频选择性装置公开了一种发射机和接收机中都易于实现的方法。在所用的低速装置中,数字滤波器由级连的滤波器节组成,并使用去除装置以降低数据速率。在所用的高速装置中,数字滤波器更为复杂,因至少第一滤波器节被加以分解以使其能高速工作。在高速装置中也使用去除装置,以允许以后电路能以较低数据速率工作,以消耗较少的功率。在另一种装置中,无论是低速还是高速装置,数字低通滤波器节在时间上是多路复用的,以节省费用减小尺寸。
171 相位插值器 CN201410179870.X 2014-04-30 CN104135251B 2017-04-12 F.库特纳
提供了一种相位插值器。该相位插值器包括多个电容器、针对时钟信号的第一输入、针对相移时钟信号的第二输入以及输出。该相位插值器被配置成通过根据调制信息在第一输入与输出之间切换第一数量的电容器以及在第二输入与输出之间切换第二数量的电容器来提供已插值、已调制的相位信息信号。
172 使用用于改善相位噪声的技术和相环的切换的收发器 CN201380024582.0 2013-05-10 CN104428996B 2017-03-29 李在燮; 金弘珍; 朴炯*; 李康润
一种收发器,可包括:接收(Rx)射频(RF)部,被构造为处理接收信号;发送(Tx)RF部,被构造为处理发送信号;相环(PLL),被构造为将接收频率提供给接收RF部并将发送频率提供给发送RF部。所述锁相环可根据接收RF部或发送RF部是否开启而被控制。此外,所述收发器可包括抑制波形产生器(QWG),以控制与多个天线相应的RF部的抑制波形。可针对以相同频率操作的VCO而分别产生抑制波形。QWG可以以抑制波形不重叠的方式控制VCO。
173 发射器的频率校准 CN201480079305.4 2014-12-18 CN106416079A 2017-02-15 马歇尔·王; 谢妙星
公开了用于实现频率校准电路的系统、方法和设备。设备可包括数据源,其被配置为基于第一数据值生成第一数据信号和基于第二数据值生成第二数据信号。设备可包括增益控制电路,其被配置为接收来自数据源的第一数据信号和第二数据信号,并且该设备生成第一修改的数据信号和第二修改的数据信号。设备可包括振荡器电路,其被配置为至少部分地基于第一修改的数据信号和第二修改的数据信号生成第一输出信号和第二输出信号。设备可包括校准电路,其被配置为基于第一输出信号和第二输出信号确定调整值,并且还被配置为基于所确定的调整值改变增益控制电路的增益。
174 一种基于限判断的深度调幅电路及调幅方法 CN201610723194.7 2016-08-17 CN106341086A 2017-01-18 卢凯; 刘盛; 周玉勇
发明提出了一种基于限判断的深度调幅电路,包括:功率参考、调幅信号、定向耦合器检波器、对数放大器、积分单元、电压比较器、受控开关、线性调制器,调幅电路与ALC电路共同实现功率的稳定控制与幅度调制;电压比较器控制积分单元前端的受控开关,电压比较器的输入是调幅深度门限信号和前馈信号,当前馈信号大于等于调幅深度门限信号时,电压比较器控制开关导通,积分单元处于积分的状态;当前馈信号小于调幅深度门限信号时,电压比较器控制开关断开,积分单元处于保持的状态。由此,本发明可以实现深度调幅输出,提高射频微波信号源的性能指标。
175 一种基于楔石形变换的多分量实数线性调频信号变换技术 CN201610529508.X 2016-07-07 CN106208967A 2016-12-07 罗钐; 林蓉平; 肖泳; 李文学
发明属于信号处理中时频分析领域,具体涉及一种基于楔石形变换的多分量实数线性调频信号变换技术。本发明针对多分量实数LFM信号进行变换,运用楔石形变换的思想改进维纳-威利分布,对信号自相关函数的时间量进行时间维伸缩变换,使其与延迟量二者解缠绕,从而达到信号自相关项可相干积累、抑制交叉项的目的。对多分量实数LFM信号的变换结果为一个中心频率-调频率联合平面,信号自项能量在此平面上分布为尖峰。该尖峰幅值对应于时域幅值,该尖峰所在平面坐标对应于中心频率及调频率,由此获得信号的各分量参数值。本发明同时实现了信号自项能量聚集性高、无明显交叉项和实数域变换,且性能优于现有技术
176 数字正交传送器与其操作方法 CN201310181398.9 2013-05-16 CN103812450B 2016-10-26 克伦·慕翰梅德; 伯纳德·金纳堤; 丹尼斯·马宏利
发明涉及数字正交传送器与其操作方法。根据本发明一实施例,一连串同相与正交调制信号的取样被输入到一射频数字模拟转换器中以进行升频转换。根据该多对同相与正交调制信号取样中的一取样对的两符号所对应的一象限值,选取出一局部震荡器信号的一相位。将上述选出的局部震荡器信号的相位提供至该射频数字模拟转换器,以将该同相与正交调制信号取样进行升频转换。
177 一种基于电调控类电磁感应透明的三频微波调制方法及装置 CN201610247125.3 2016-04-20 CN105958946A 2016-09-21 樊元成; 乔通; 张富利; 付全红; 董佳佳
发明涉及一种基于电调控类电磁感应透明的三频微波调制方法及装置,在磁谐振单元中引入开关二极管。在工作频率范围内,在开关二极管两端施加馈电,通过电压调节,可以改变开关二极管的导通性,使其在“导通”与“断开”两种状态之间互相转变,从而影响磁谐振的强弱。当二极管处于断开状态时,较强的磁谐振与电谐振模式相互耦合诱导类电磁感应透明现象,电磁波束的吸收将被抑制,电磁波透射得到极大增强。这种微波调制装置设计利用二极管诱导和控制类电磁感应透明现象,在设计工作频率点能够实现极大的电磁透射,并且具有三频点的动态可调性。通过改变金属结构的几何尺寸,可以调节装置的工作频率。
178 用以使用DPLL来测量和补偿DCO频率失真的方法和系统 CN201210541322.8 2012-12-14 CN103166635B 2016-08-03 G.利普马; B.热肖瓦
发明涉及用以使用DPLL来测量和补偿DCO频率失真的方法和能。本发明的一个实施例涉及一种具有数模转换器、第一输入端、求和部件、补偿滤波器和补偿单元的通信系统。该转换器被配置成接收第一信号。该第一输入端被配置成接收调相信号。补偿滤波器生成已滤波频偏信号以缓解频率失真,诸如来自数控振荡器的那些。补偿单元包括一个或多个输入端并被配置成根据已滤波频偏信号和所述第一信号来生成修正信号。该修正信号至少部分地说明来自调幅路径的调相信号的估计失真并缓解频率引发的失真。求和部件被配置成接收调相信号和修正信号并生成已修正调相信号作为结果。
179 一种无工质微波器的微波源自适应调谐系统及采用该系统实现的微波源自适应调谐方法 CN201610165144.1 2016-03-22 CN105790717A 2016-07-20 于达仁; 黎润; 刘辉; 孙强强
一种无工质微波器的微波源自适应调谐系统及采用该系统实现的微波源自适应调谐方法,涉及无工质微波推进领域。解决现有无工质微波推力器微波源产生的微波频率难以跟随谐振腔因体积变化,造成的固有频率变化的问题。压力传感器固定在圆台形空腔谐振器的底部,并用于采集圆台形空腔谐振器产生的推力信号压力传感器数据信号输出端与信号分析仪的数据信号输入端连接,信号分析仪数据信号输出端与控制器数据信号输入端连接,控制器低频输出端与调频器的低频信号输入端连接,调频器高频信号输出端与功率放大器频率信号输入端连接,功率放大器的频率信号输出端输出的微波通过矩形波导输出至圆台形空腔谐振器的谐振腔内。用于微波源进行自适应调谐。
180 具有理想IQ组合的切换模式功率放大器 CN201510726069.7 2015-10-30 CN105577129A 2016-05-11 吉里什·拉金德郎; 拉凯什·库马尔; 阿洛克·普拉卡什·乔希; 苏巴希什·幕克吉; 克里希纳斯瓦米·程加拉吉安; 阿普·西瓦达斯
发明涉及具有理想IQ组合的切换模式功率放大器。一种I转换器(502)基于接收的I数据输出I符号数据及I量值数据。一种Q转换器(504)基于接收的Q数据输出Q符号数据及Q量值数据。一种I时钟(404)基于所述I符号数据产生I相。一种Q时钟(406)基于所述Q符号数据产生Q相。一种I调制器(514)基于所述I量值数据产生I量值脉冲流。一种Q调制器(516)基于所述Q量值数据产生Q量值脉冲流。一种数字逻辑组件(518)基于所述I相、所述I量值脉冲流、所述Q相及所述Q量值脉冲流产生输出信号。一种功率放大器(526)基于所述输出信号产生放大信号。
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