序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 快速起振的单接点石英振荡装置及操作方法 CN201710493554.3 2017-06-26 CN109120231A 2019-01-01 彭胜铕; 李盛城
发明公开一种快速起振的单接点石英振荡装置及操作方法,快速起振的单接点石英振荡装置,由一比较器、波峰检测器、触发器、石英晶体振荡器、有限状态机、放大器增益元件模、负载电容元件模块以及偏压电阻所组成。相对于传统的晶体振荡器电路,本发明主要进行了以下改造,第一,使用单接点石英晶体振荡结构,并移除两个外接负载电容;第二,减少振荡器启动时间,亦即增加负电阻,降低负载电容;第三,利用快速起振的演算法,使得振荡电路运行于最佳功耗。
2 一种调谐曲线补偿VCO方法及其模 CN200910100581.5 2009-07-08 CN101944880A 2011-01-12 肖时茂; 马成炎; 叶甜春
发明提出调谐曲线补偿VCO的方法,采用负阻放大器和电感器与可变电容器的两端为并联连接结构,可变电容器结构为五端的AMOS电容网络,一端为AMOS电容网络的调谐曲线补偿控制端,通过调整控制端的直流电压,改变AMOS电容网络的等效电容,得到一条接近线性化的VCO输出频率-VCO控制电压的变化曲线,实现VCO调谐曲线的补偿,提高了VCO的稳定性,并使VCO电路模工作在较高Q值区。还提出了用上述方法构成的差分电路结构VCO电路模,AMOS电容网络由四个AMOS变容管及一RC低通滤波器组成,四个AMOS变容管为两两成对串联并对称配置,配置方式有栅极串联和衬底串联两种。VCO模块采用电压控制AMOS变容管改变振荡器频率,通过改变调谐曲线补偿控制端直流电压实现对调谐曲线补偿,使频率调谐曲线接近线性化,从而实现较大的频率调谐范围。
3 高频电路组件、滤波器、双工器和通信装置 CN01104720.8 2001-02-20 CN1310491A 2001-08-29 山下贞夫; 加藤贵敏
在介电板的上表面上形成具有无电极部分的第一电极层,在第二介电板的下表面上形成具有与无电极部分相向的第二无电极部分的第二电极层,通过第一和第二电极层之间形成的中间电极层形成电线路。
4 多频低功耗振荡器及控制方法 CN202010594343.0 2020-06-24 CN111726084B 2024-05-10 王红凯; 崔国宇; 叶卫; 贺沛宇; 王以良; 李同; 李德鑫; 王大伟; 邱昕; 李仲茂; 郭瑞; 成静文; 蒯冲
发明提供一种多频低功耗振荡器及控制方法,属于通信技术领域。所述振荡器包括:第一振荡模,包括控制开关、负阻产生模块和电感模块,所述负阻产生模块和所述电感模块构成谐振回路,所述控制开关用于选择所述谐振回路的被旁路模式或被选择模式;第二振荡模块,包括与所述第一振荡模块相同或等效的振荡模块;所述第一振荡模块中谐振回路和所述第二振荡模块中谐振回路至少有一个谐振回路处于所述被选择模式;所述第一振荡模块中谐振回路与所述第二振荡模块中谐振回路连接,用于构成输出回路。本发明振荡器具有多频率和低功耗等特点。
5 用于促进晶体振荡器启动时间的电路和方法 CN201880001353.X 2018-08-03 CN109155610B 2022-03-04 阿姆·阿布伊勒; 贾纳坎·西瓦苏布拉马尼亚姆
将简单学习(200)与振荡电路(100)并联放置,以控制在晶体振荡器的启动期间的噪声注入。学习块(200)可以用于通过确定晶体振荡器是否已经稳定,控制晶体振荡器启动期间的噪声注入。采用调整块(300),以基于晶体振荡器的一个或多个测量特性在晶体振荡器启动期间调整由学习块(200)确定的计数。产生负电容的简单块可以与晶体振荡器并联。
6 用于信号量化的系统和方法 CN201610021409.0 2016-01-13 CN105811932B 2020-08-11 G·L·维维安尼
发明涉及用于信号量化的系统和方法。本公开的实施例提供用于检测并精确测量一种或更多环境条件的信息内容的系统。所述系统包括耦合在一起的多个振荡器电路(102,104)。振荡器电路(102,104)的耦合产生具有振幅和频率的模式(200,202,204,206,208)的输出信号。振幅和频率的模式(200,202,204,206,208)随(多个)环境条件的一个或更多值的改变而改变。
7 一种晶振电路 CN201711292035.7 2017-12-08 CN108123683A 2018-06-05 夏冰; 陆鹏
发明实施例公开了一种晶振电路,包括:晶振模加速起振模块,晶振模块包括第一电流源、第一电流镜和负阻器件;第一电流镜的输入端与第一电流源电连接,输出端与负阻器件的第一连接端电连接,负阻器件的第二连接端接地;加速起振模块包括放大单元、开关单元以及峰值检测单元;放大单元的控制端与第一电流源电连接,第一连接端与开关单元的第一连接端电连接,第二连接端与第一电平端电连接;开关单元的第二连接端与负阻器件的第一连接端电连接,控制端与峰值检测单元的输出端电连接;峰值检测单元的输入端与负阻器件的控制端电连接。本发明实施例提供的技术方案,可解决现有晶振电路起振速度慢,相位噪声大的问题。
8 一种采用调谐曲线补偿VCO的方法及其电路 CN200910100581.5 2009-07-08 CN101944880B 2013-09-25 肖时茂; 马成炎; 叶甜春
发明提出调谐曲线补偿VCO的方法,采用负阻放大器和电感器与可变电容器的两端为并联连接结构,可变电容器结构为五端的AMOS电容网络,一端为AMOS电容网络的调谐曲线补偿控制端,通过调整控制端的直流电压,改变AMOS电容网络的等效电容,得到一条接近线性化的VCO输出频率-VCO控制电压的变化曲线,实现VCO调谐曲线的补偿,提高了VCO的稳定性,并使VCO电路模工作在较高Q值区。还提出了用上述方法构成的差分电路结构VCO电路模,AMOS电容网络由四个AMOS变容管及一RC低通滤波器组成,四个AMOS变容管为两两成对串联并对称配置,配置方式有栅极串联和衬底串联两种。VCO模块采用电压控制AMOS变容管改变振荡器频率,通过改变调谐曲线补偿控制端直流电压实现对调谐曲线补偿,使频率调谐曲线接近线性化,从而实现较大的频率调谐范围。
9 压控振荡器电路及其操作方法 CN200810001926.7 2008-01-03 CN101227169A 2008-07-23 布赖恩·P.·韦尔奇; 尤尔里奇·R.·费弗
发明公开了一种压控振荡器电路及其操作方法。提供一种压控振荡器电路,其中,采用可变电容性负反馈以向用于毫米波应用的VOC电路提供增加的调谐范围和输出幅度。
10 高频电路组件、滤波器、双工器和通信装置 CN01104720.8 2001-02-20 CN1165095C 2004-09-01 山下贞夫; 加藤贵敏
发明提供一种高频电路组件,包含:位于两个电极层中相向的两个无电极部分,一介电层夹在两个电极层之间;位于两个电极层之间的介电层中的至少一个中间电极层;在中间电极层中形成的电线路,电线路与一谐振模耦合,该谐振模是在夹在两个无电极部分之间的区域中及其附近产生的。以方便地提高线路与由夹在电极层之间的介电层组成的谐振器的耦合程度,可以确保可靠性,而无需基片等,并且Q值高,不会产生不需要的模式。本发明还提供了采用上述高频电路组件结构的振荡器滤波器和双工器以及并使用所述振荡器、滤波器和双工器的通信装置。
11 模拟振荡器电路 CN96111067.8 1996-06-29 CN1146099A 1997-03-26 金寿京
一种用于集成电路的模拟振荡器,能在低频下工作并具有降低了的对噪音的敏感度,并可以利用仅占据少量晶片面积的电容器构成。该振荡器使电容器被充电电流源和分流电流源之间的一个小差值电流缓慢充电,电流源是由工作于高电流之下的双极型晶体管构成的,施密特触发器把电容器的电压和参考电压相比较并控制放电电流源以使电容器放电,电流源包括电流镜像电路并被进行温度补偿。
12 一种RC振荡器 CN201710418074.0 2017-06-06 CN107017844B 2023-09-22 居水荣
发明公开了一种RC振荡器,涉及电子技术领域,该RC振荡器包括:电源模和振荡模块,电源模块为振荡模块供电,振荡模块包括三个反向器组、可变电阻、固定电阻和第一电容,三个反相器组均包括奇数个串联的反相器,第一反相器组的输入端连接输入压点和控制信号输入端,输出端连接输出压点,第二反相器组、可变电阻、固定电阻和第一电容构成RC回路,固定电阻与可变电阻的电阻电压系数和/或电阻温度系数互补,第一电容的电容电压系数和电容温度系数均较小;该RC振荡器可以较少输出频率电源电压和温度的变化,也减少输出频率随寄生参数和加工工艺的影响,提高输出频率稳定度和精度
13 一种晶振电路 CN201711292035.7 2017-12-08 CN108123683B 2021-08-10 夏冰; 陆鹏
发明实施例公开了一种晶振电路,包括:晶振模加速起振模块,晶振模块包括第一电流源、第一电流镜和负阻器件;第一电流镜的输入端与第一电流源电连接,输出端与负阻器件的第一连接端电连接,负阻器件的第二连接端接地;加速起振模块包括放大单元、开关单元以及峰值检测单元;放大单元的控制端与第一电流源电连接,第一连接端与开关单元的第一连接端电连接,第二连接端与第一电平端电连接;开关单元的第二连接端与负阻器件的第一连接端电连接,控制端与峰值检测单元的输出端电连接;峰值检测单元的输入端与负阻器件的控制端电连接。本发明实施例提供的技术方案,可解决现有晶振电路起振速度慢,相位噪声大的问题。
14 多频低功耗振荡器及控制方法 CN202010594343.0 2020-06-24 CN111726084A 2020-09-29 王红凯; 崔国宇; 叶卫; 贺沛宇; 王以良; 李同; 李德鑫; 王大伟; 邱昕; 李仲茂; 郭瑞; 成静文; 蒯冲
发明提供一种多频低功耗振荡器及控制方法,属于通信技术领域。所述振荡器包括:第一振荡模,包括控制开关、负阻产生模块和电感模块,所述负阻产生模块和所述电感模块构成谐振回路,所述控制开关用于选择所述谐振回路的被旁路模式或被选择模式;第二振荡模块,包括与所述第一振荡模块相同或等效的振荡模块;所述第一振荡模块中谐振回路和所述第二振荡模块中谐振回路至少有一个谐振回路处于所述被选择模式;所述第一振荡模块中谐振回路与所述第二振荡模块中谐振回路连接,用于构成输出回路。本发明振荡器具有多频率和低功耗等特点。
15 用于促进晶体振荡器启动时间的电路和方法 CN201880001353.X 2018-08-03 CN109155610A 2019-01-04 阿姆·阿布伊勒; 贾纳坎·西瓦苏布拉马尼亚姆
将简单学习(200)与振荡电路(100)并联放置,以控制在晶体振荡器的启动期间的噪声注入。学习块(200)可以用于通过确定晶体振荡器是否已经稳定,控制晶体振荡器启动期间的噪声注入。采用调整块(300),以基于晶体振荡器的一个或多个测量特性在晶体振荡器启动期间调整由学习块(200)确定的计数。产生负电容的简单块可以与晶体振荡器并联。
16 一种RC振荡器 CN201710418074.0 2017-06-06 CN107017844A 2017-08-04 居水荣
发明公开了一种RC振荡器,涉及电子技术领域,该RC振荡器包括:电源模和振荡模块,电源模块为振荡模块供电,振荡模块包括三个反向器组、可变电阻、固定电阻和第一电容,三个反相器组均包括奇数个串联的反相器,第一反相器组的输入端连接输入压点和控制信号输入端,输出端连接输出压点,第二反相器组、可变电阻、固定电阻和第一电容构成RC回路,固定电阻与可变电阻的电阻电压系数和/或电阻温度系数互补,第一电容的电容电压系数和电容温度系数均较小;该RC振荡器可以较少输出频率电源电压和温度的变化,也减少输出频率随寄生参数和加工工艺的影响,提高输出频率稳定度和精度
17 一种质监测器电路 CN201610909292.X 2016-10-19 CN106526111A 2017-03-22 昌越彬; 蒋明睿
发明提出了一种质监测器电路,包括传感器控制器IC2,还包括多谐振荡器电路和电平显示器模块。针对现有的水质监测器中没有民用水质监测器的问题,本发明提出一种水质监测器电路。该水质监测器电路简单,成本低;面向一般民众,操作简单。
18 一种基于忆阻器的范德波尔振荡器电路 CN201110430863.9 2011-12-20 CN102570976A 2012-07-11 孙华军; 沙鹏; 缪向水; 徐小华; 王青
发明属于脉冲技术领域,为一种基于忆阻器的范德波尔振荡器电路,其结构为:电阻和电感串联后与电容并联构成谐振电路,激励电源和忆阻器串联构成负阻电路;谐振电路与负阻电路串联。本发明利用忆阻器的负阻特性和电阻、电容和电感并联谐振电路相连构成范德波尔振荡器回路。利用忆阻器的伏安特性曲线,将忆阻器在负阻状态时的工作点的电压作为整个振荡器的激励电源的电压。由于电阻电容电感处于并联谐振状态。这种基于忆阻器的范德波尔振荡器是把呈负阻特性的忆阻器直接与谐振回路相接,以抵消回路中的正阻损耗,产生自激振荡的振荡器。总之,本发明对温度变化、核辐射均不敏感,电路简单,体积小,成本低,容易做成集成电路芯片。
19 带自动幅度控制的压控振荡器 CN200610058415.X 2006-03-24 CN101043199A 2007-09-26 颜峻; 石寅
发明涉及压控振荡器技术领域,特别是一种带自动幅度控制的压控振荡器。包括:负阻型差分结构压控振荡器,振荡幅度鉴别电路,幅度控制反馈分流电路,压控振荡器偏置电路及其滤波电路,基准电流产生电路以及振荡输出缓冲电路,其特征在于:由振荡幅度鉴别电路和幅度控制反馈分流电路根据压控振荡器的输出幅度大小产生反馈控制信号调整偏置电路输出给压控振荡器的电流从而自动稳定输出幅度。
20 数字机顶盒共享器副机的射频振荡器 CN200920037158.0 2009-02-20 CN201365227Y 2009-12-16 刘一尘; 刘子京
本实用新型属于电子电路,涉及电视机数字机顶盒共享器副机的射频振荡器。该数字机顶盒共享器副机的射频振荡器包括有一个放大电路和一个反馈电路,放大电路的输入端与反馈电路的输入端连接,放大电路和输出端与反馈电路的输出端连接作为整个电路的输出端,有一个中心频率小于100MHz的带通滤波声表与反馈电路串接。本实用新型电路结构简单、成本低、振荡频率稳定、起振时间短。
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