[发明专利]用于高频信号的电路和方法以及高频设备有效
| 申请号: | 201811505615.4 | 申请日: | 2018-12-10 |
| 公开(公告)号: | CN109905184B9 | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
| 发明(设计)人: | N·克里斯托弗斯;V·费奥雷;H·科尔曼;C·拉普;J·O·施拉特内克;P·安特克彻尔;C·瓦格纳 | 申请(专利权)人: | 英飞凌科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H04B17/00 | 分类号: | H04B17/00 |
| 代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 郑立柱;张鹏 |
| 地址: | 德国诺伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 高频 信号 电路 方法 以及 设备 | ||
根据本公开的实施例描述了一种电路。该电路包括:用于接收高频振荡器信号的输入电路节点;测试信号发生器电路,包括至少一个调制器,并且被配置为通过调制高频振荡器信号以生成高频测试信号。该电路还包括至少一个接收信道,该接收信道包括接收器电路和耦合器,该耦合器被配置为将高频测试信号输送到接收器电路中。
技术领域
本公开涉及高频电路领域。一些实施例涉及具有用于生成测试信号的电路的单片微波集成电路(MMIC),其能够测试MMIC中包含的高频接收电路。
背景技术
高频发射器和接收器存在于各种应用中,特别是在无线通信和雷达传感器领域。在汽车领域中,对雷达传感器的需求不断增长,尤其是在驾驶员辅助系统(高级驾驶辅助系统,ADAS)中,例如用于自适应巡航控制(ACC)系统中。这种系统可以自动调节汽车的速度,以便与前车(以及其他物体和行人)保持安全距离。汽车领域的其他应用还有例如盲点检测,车道变换辅助等。
现代雷达系统使用高度集成的高频电路,它可以将雷达收发器高频前端的所有核心功能组合在一个壳体中(单芯片雷达收发器)。这种高度集成的高频电路通常被称为单片微波集成电路(MMIC)。高频前端通常(但不是必须)包括锁相环压控振荡器(VCO),功率放大器(PA),定向耦合器,混频器以及用于控制和监视高频前端的相关控制电路。MMIC还包括基带(或中间频带)模拟信号处理电路和模数转换器(ADC),以处理数字信号。根据应用使用数控振荡器(DCO)代替压控振荡器。出版物US 2017/0082756 A1中已知一种用于补偿频率漂移的系统,其用于无线电接收器。该系统包括导频信号发生器,其生成两个导频信号。借助混频器和局部振荡器,这些导频信号被频移并施加到无线电接收器的中频信号上。基于信号复合,可以检测并补偿频率漂移。
在传感器应用中,通常需要或必须测试一个或多个高频电路部件以保证传感器正确操作并保持所需的测量精度。为此,雷达传感器中使用的高压电路部件能够实现一个或多个测试/自测试,以测试和/或表征特定高频电路的组件。专利公开DE 10 2015 115 017 A1描述了一种具有自测功能的雷达传感器。
发明内容
本文描述了一种电路,根据实施例,该电路包括:输入电路节点,用于接收高频振荡器信号;测试信号发生器电路,包括至少一个调制器,并且被配置为通过调制高频振荡器信号生成高频测试信号。该电路还包括至少一个接收信道,该接收信道包括接收器电路和耦合器,该耦合器被配置为将高频测试信号传输到接收器电路中。
根据另一实施例,该电路包括:输入电路节点,用于接收高频振荡器信号;第一调制器,被配置为通过使用第一信号调制高频振荡器信号以生成第一高频信号;第二调制器,被配置为通过使用第二信号调制高频振荡器信号以生成第二高频信号。该电路还包括高频合并电路,其被配置为通过合并第一高频信号和第二高频信号以生成高频测试信号。
此外,本文将描述一种高频接收设备。根据实施例,该高频接收设备包括:用于连接天线的天线输入端;高频信号源,其被配置为提供高频振荡器信号;用于生成高频测试信号的电路;接收混频器,包括高频输入端和高频输出端;耦合器,其与天线输入端、用于生成高频测试信号电路的输出端以及接收混频器的高频输入端相连接,并且被配置为传输高频测试信号到接收混频器的高频输入端。用于生成高频测试信号的电路包括:输入电路节点,其与高频信号源耦合以接收高频振荡器信号;第一调制器,其被配置为通过使用第一信号调制高频振荡器信号以生成第一高频信号;第二调制器,其被配置为通过使用第二信号调制高频振荡器信号以生成第二高频信号。高频合并电路被配置为通过合并第一高频信号和第二高频信号以生成高频测试信号。
此外,本文描述了一种方法,根据实施例,该方法包括:通过将多个调制信号调制到高频信号以生成高频测试信号,并且将高频测试信号输送到至少一个高频电路。
根据另一实施例,该方法包括:通过使用第一信号调制高频振荡器信号以生成第一高频信号,以及通过使用第二信号调制高频振荡器信号以生成第二高频信号。该方法还包括:通过合并第一高频信号和第二高频信号以生成高频测试信号。
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