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 利用半速率时钟的对注入振荡器相位校准 CN202280060838.2 2022-08-30 CN117957777A 2024-04-30 B·格拉维; S·法金
一种时钟生成电路具有注入振荡器倍频器电路、低通滤波器和校准电路。该注入锁定振荡器具有耦合到半速率时钟信号的输入。该倍频器电路具有耦合到该注入锁定振荡器的输出的输入。这些低通滤波器中的每个低通滤波器具有耦合到该倍频器电路的多个输出中的一个输出的输入。该校准电路包括接收这些低通滤波器的输出的比较逻辑。该校准电路具有耦合到该注入锁定振荡器中的供电电流的源的控制输入的输出。在一个示例中,该供电电流的该源是电流数模转换器。
2 一种正交信号生成装置 CN202211543283.5 2022-12-02 CN115800929A 2023-03-14 张超; 徐凯敏; 杨莹; 宋晓远
发明提供一种正交信号生成装置,属于电子电路技术领域,所述装置包括依次连接的磁感应模、至少两路差分放大模块、至少两路模数转换模块以及数字信号处理模块。本发明提供正交信号生成装置的磁感应模块包括三个间隔设置的磁感应元件,利用每个磁感应元件分别生成对应的输出电压信号,并利用至少两路差分放大模块、至少两路模数转换模块以及数字信号处理模块对生成的输出电压信号进行处理,在适配不同间距的磁环或齿轮宽度时,数字信号处理模块输出的两路正交信号可以接近理想的90度相位差,提高了正交信号的输出精度,并且减少了磁感应模块的长度,从而减少了封装难度。
3 多相振荡器的装置和方法 CN201811415901.1 2014-12-19 CN109445515B 2022-04-19 S·M·比茨酷
提供多相振荡器的装置和方法。在某些实施方式中,振荡器系统包括相位频率定的第一多相振荡器和第二多相振荡器。另外,第一和第二多相振荡器锁相以相移量进行相位锁定,该相移提供相对较宽距离的协同定位的时钟信号相位,其可由振荡器的放大电路使用。第一和/或第二多相振荡器包括使用由所述第一多相振荡器产生的至少一个时钟信号相位,并使用由所述第二多相振荡器产生的至少一个时钟信号相位进行操作的一个或多个放大电路。
4 正交信号产生 CN201910665343.2 2019-07-23 CN111030599A 2020-04-17 蔡柳春; S·G·武尔策; G·A·金
申请案涉及正交信号产生。提供用于正交信号产生的设备和方法。实例包含正交信号产生器。所述正交信号产生器配置成基于所接收的差分信号而在与所述所接收的差分信号的频率相同的频率下产生多个正交时钟信号。所述正交信号产生器还配置成将所述多个正交时钟信号提供到存储器系统。
5 多相振荡器的装置和方法 CN201811415901.1 2014-12-19 CN109445515A 2019-03-08 S·M·比茨酷
提供多相振荡器的装置和方法。在某些实施方式中,振荡器系统包括相位频率定的第一多相振荡器和第二多相振荡器。另外,第一和第二多相振荡器锁相以相移量进行相位锁定,该相移提供相对较宽距离的协同定位的时钟信号相位,其可由振荡器的放大电路使用。第一和/或第二多相振荡器包括使用由所述第一多相振荡器产生的至少一个时钟信号相位,并使用由所述第二多相振荡器产生的至少一个时钟信号相位进行操作的一个或多个放大电路。
6 用于高频应用的有源正交电路 CN201580085255.5 2015-12-11 CN108604881A 2018-09-28 H.潘; A.D.马戈梅诺斯; H.沙里菲; I.比利克
描述一种被配置成基于输入信号来提供同相输出信号正交输出信号的有源正交产生电路以及一种在集成电路上制造有源正交产生电路的方法。所述电路包括:输入节点,其用于接收输入信号;以及第一晶体管,其包括连接到功率供应插脚的集电极。所述电路还包括:第二晶体管,其包括连接到功率供应插脚的基极,所述第二晶体管的规格与第一晶体管相差K倍,其中,基于第一晶体管的集电极处的电流与第二晶体管的基极处的电流之间的90度的固有相位差来产生同相输出信号和正交输出信号。
7 用于对频率进行1.5分频以产生正交信号的方法和装置 CN201280058034.5 2012-11-28 CN103959654B 2016-08-24 W·V·里昂; Z·杨
公开了一种用于对频率进行1.5分频以产生正交信号的装置。该装置包括分频器,该分频器接收具有第一频率和两个相的差分输入信号,并且创建处于第二频率的六相信号。第二频率是第一频率的3分频。该装置还包括精确相旋转电路系统,该精确相旋转电路系统接收六相信号并产生八相信号。该装置还包括倍频器,该倍频器接收八相信号并产生正交信号。该正交信号具有第三频率,第三频率是第一频率的1.5分频。
8 使用频率倍增的次谐振注入振荡器的低功率本机振荡器分布 CN201080029940.3 2010-07-01 CN102474260B 2015-09-09 朴东明; 加法尔·萨沃
本机振荡器将具有相对低频率信号跨越集成电路传送到混频器位置。在所述混频器附近,频率倍增的次谐振注入定振荡器SHILO接收所述信号,且从其产生较高频率信号。如果所述SHILO输出I信号及Q正交信号,则所述I信号及所述Q信号驱动所述混频器。如果所述SHILO不产生正交信号,则正交产生电路接收SHILO输出信号,且从其产生驱动所述混频器的I信号及Q信号。在一个有利方面中,在从所述本机振荡器到所述SHILO的距离内传送的所述信号的频率低于局部地驱动所述混频器的所述I信号及所述Q信号的频率。与常规系统相比,减少在一定距离内传送的所述信号的所述频率可将LO信号分布系统的功率消耗减少50%以上。
9 除以二注入定环式振荡器电路 CN201080039073.1 2010-09-03 CN102484449B 2015-03-11 拉塞尔·J·法格
一种频率除法器包含多个注入定环式振荡器ILRO。第一ILRO包括一对交叉耦合的N沟道晶体管、一对负载电阻器、积分电容器和电流注入电路。每一晶体管的漏极耦合到另一晶体管的栅极。每一负载电阻器将每一晶体管的所述漏极耦合到电路电压源。所述积分电容器耦合每一晶体管的源极。所述电流注入电路响应于具有第一频率的振荡输入信号而使从每一晶体管的所述源极到电路接地的路径交替地打开和关闭。作为响应,每一晶体管的所述漏极处的电压状态经交替地锁存和切换,从而产生以二进行频率除法运算的一对差分振荡信号。反相驱动的第一和第二ILRO产生在相位正交的两个差分输出信号
10 一种正交振荡器及生成正交信号的方法 CN201110249556.0 2011-08-23 CN102457229B 2014-03-26 吕盈达; 陈和祥; 周淳朴; 薛福隆
发明提供了一种正交振荡器及生成正交信号的方法。正交振荡器包含一第一振荡器,具有一第一二阶谐波节点,一第二振荡器,具有一第二二阶谐波节点,至少一电容器与所述第一二阶谐波节点和所述第二二阶谐波节点耦合。第一振荡器用于提供一同相信号,第二振荡器用于提供一正交信号。本发明提供的正交振荡器能够提升相位噪声性能,且在没有任何相位噪声降低、额外功耗、电压余量耗散或任何LC谐振频率影响的情况下具有相对紧凑的芯片面积。
11 具有相位和振幅失配补偿器的LC正交振荡器 CN200810211417.7 2008-09-22 CN101394150B 2012-03-14 卞相振; 李彰浩; 金学善; 乔伊·拉斯卡尔
发明可以提供一种LC正交振荡器,包括:两个彼此交叉耦合的LC振荡器以产生I/Q时钟信号;以及相位和振幅失配补偿器。相位和振幅失配检测器可以包括:用于对LC正交振荡器中所产生的I/Q时钟信号之间的相位以及振幅失配进行补偿的电容、振幅失配检测器、以及跨导体。
12 具有相位和振幅失配补偿器的LC正交振荡器 CN200810211417.7 2008-09-22 CN101394150A 2009-03-25 卞相振; 李彰浩; 金学善; 乔伊·拉斯卡尔
发明实施例可以提供一种LC正交振荡器,包括:两个彼此交叉耦合的LC振荡器以产生I/Q时钟信号;以及相位和振幅失配补偿器。相位和振幅失配检测器可以包括:用于对LC正交振荡器中所产生的I/Q时钟信号之间的相位以及振幅失配进行补偿的电容、振幅失配检测器、以及跨导体。
13 频率源系统的偏移信号相位调整 CN200680028227.0 2006-08-01 CN101233471A 2008-07-30 B·比桑提; F·科波拉; S·斯普里安尼; G·普乔; E·杜维维耶; M·奥尔德顿; L·卡尔皮尼托
一种使用偏移信号相位调整的可调多频率源系统,包括第一频率源、相位延迟单元和被配置为与第一频率源同时操作的第二频率源。第一频率源包括被耦合以接收参考输入信号的输入端和提供第一频率源信号的输出端。相位延迟包括被耦合以接收该输入参考信号的输入端和输出端,该相位延迟单元可用于将预定相位延迟施加于该输入参考信号以产生相位延迟输入信号。该第二频率源包括被耦合以接收该相位延迟输入信号的输入端和提供第二频率源信号的输出端。
14 高速时钟分配传输线网络 CN200580020428.1 2005-05-23 CN1998138A 2007-07-11 陈中宽; 陈宏宇
发明在于时钟分配方法,和VLSI电路包括时钟分配网络。在本发明的方法中,制作传输线的布线图案(18),以便连接时钟树,和将周期性波形时钟脉冲,最好,正弦波形用于控制时钟偏移,甚至在延伸到千兆赫量级的频率上。在本发明的示范性实施例中,覆盖层包括连接时钟分配树(16)中的各驱动器的差分传输线对。在本发明的示范性实施例中,H形树时钟分配电路(16)被螺旋形传输线(18)覆盖,每条传输线通过差分导线实现和利用正弦驻波驱动,以便将全局时钟信号分配到芯片的各就地区域。每条传输线(18)连接H形树中处在H形树的同一层上的驱动器(20)。在根据本发明实施例的VLSI芯片中,传输线覆盖层将正弦时钟信号传送到就地转换成数字时钟信号的就地区域。因此,本发明提出了无源时钟分配技术。
15 正交压控振荡器 CN200610154179.1 2006-09-15 CN1933323A 2007-03-21 吴升珉; 白元镇
在一种正交压控振荡器中,第一振荡器包括:第一谐振电路,用于生成预置的第一谐振频率;以及第一交叉耦合晶体管对,用于将能量提供给第一谐振频率以生成具有180度相位差的第一和第二信号。第二振荡器包括:第二谐振电路,用于生成预置的第二谐振频率;以及第二交叉耦合晶体管对,用于将能量提供给第二谐振频率以生成具有180度相位差的第三和第四信号。第一电流源连接在第一交叉耦合晶体管对的第一公共节点和地之间。第二电流源连接在第二交叉耦合晶体管对的第二公共节点和地之间。差分负载连接在第一和第二电流源的第三公共节点和地之间。
16 产生具有相互90°相差的两个信号 CN01808173.8 2001-11-29 CN1255935C 2006-05-10 E·F·斯蒂克沃尔特
描述了用于产生两个输出信号(I;Q)的一种方法和设备,每个输出信号都与来自本地振荡器(2)的方波输入信号(A)基本相同,其中第一输出信号(I)对于输入信号(A)可有一定的时间偏移,并且其中第二输出信号(Q)对于第一输出信号(I)偏移T1/4[mod T1],T1是输入信号(A)的周期。为了产生第一输出信号(I),对输入信号的傅立叶分量(S1((1)、S3((3)、S5((5)、S7((7)、S9((9)、S11((11)等)进行合并。为了产生第二输出信号(Q),输入信号的傅立叶分量(S1((1)、S5((5)、S9((9)等)相移+90°而输入信号的傅立叶分量(S3((3)、S7((7)、S11((11)等)相移-90°,并对输入信号的这样偏移的傅立叶分量进行合并。
17 振荡器、通信装置 CN200510113868.3 2005-10-21 CN1764060A 2006-04-26 艾伯托·奥阿丹
发明振荡器包括:将交叉连接的第一晶体管及第二晶体管连接到谐振电路的第一振荡电路;以及将交叉连接的第三晶体管及第四晶体管连接到谐振电路的第二振荡电路,在上述第一晶体管的集电极端子和第四晶体管的基极端子之间连接用电容器及连接用电阻串联连接,在上述第二晶体管的集电极端子和第三晶体管的基极端子之间连接用电容器及连接用电阻被串联连接,在上述第三晶体管的集电极端子和第一晶体管的基极端子之间连接用电容器及连接用电阻被串联连接,在上述第四晶体管的集电极端子和第二晶体管的基极端子之间连接用电容器及连接用电阻被串联连接。由此,可以抑制噪声及低消耗功率。
18 用于发射机的正交振荡器网络 CN00800546.X 2000-01-24 CN1182653C 2004-12-29 D·阿利
一种具有一个可同时产生正弦波和余弦波的可集成的正交振荡器网络的发射机。旋转(其频率是正的或负的)输入的数字化方向是缓慢受到速率限制(R,C3)并且被馈送到低gm跨导器(MOS1、MOS2)中以便于舒缓地在两对跨导放大器(TR1、TR2和TR3、TR4)之间切换以构成相反旋转方向的正交振荡器,这两对跨导放大器都带有两个电容(C1、C2)。通过舒缓地切换,正交振荡器的频带外输出能最小限度地在后续过程中与一个载波信号混频以产生一个频率调制信号。
19 振荡器、传输电路和无线电装置 CN02804160.7 2002-09-25 CN1489824A 2004-04-14 齐藤典昭; 清水克人; 矢吹博幸
在一个交叉型振荡器(20)中,包括螺旋形电感器(L1,L2)、决定谐振频率的谐振电容(C1,C2)、通过共发射极的基极-集电极连接来产生负阻的晶体管(Q1,Q2)、以及决定电路电流值的电流源(I1),二倍波输出是从晶体管(Q1,Q2)的发射极提取的。
20 多相LC振荡器 CN01804211.2 2001-11-20 CN1397104A 2003-02-12 J·D·范德唐格; W·G·卡斯佩科韦茨; P·W·J·范德文
发明提供了一种多相LC振荡器,该振荡器属于这样一种类型,即传送结构校正的I/Q信号。和现有技术的I/Q LC振荡器的状态不同,本发明的振荡器在谐振器的品质因数最大的一点振荡。因而,对于给定的某个谐振器,这种新的多相LC振荡器还通过构造,提供最大的载波噪声比校正。这是通过实施V/I变换器来实现的,所述变换器连接N个LC振荡器,这些振荡器具有精确的180度/N的相移
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