专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果80个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种输入端无反射电路、芯片及设备-CN202310901712.X在审
  • 张思祎;饶云博;罗讯 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-07-21 - 2023-10-24 - H03H7/42
  • 本申请实施例公开了一种输入端无反射电路、芯片及设备,包括:主电路和无反射电路,所述无反射电路位于主电路前端,所述无反射电路顶层金属和中间层金属为微带线,形成垂直耦合结构;底层为一块完整的金属,是该结构的参考地,相邻两层金属之间填充介质层。采用主电路和无反射电路设计结构,实现电路输入端口无反射功能。通过级联上述无反射电路和主电路,实现小型化的输入端无反射电路的设计。输入端无反射电路,可广泛应用于无源/有源电路以及系统设计中,也可集成到芯片中,更加符合多功能无线通信系统的发展需求。
  • 一种输入反射电路芯片设备
  • [发明专利]一种无反射放大器-CN202011036651.8有效
  • 邓至贤;钱慧珍;罗讯 - 电子科技大学
  • 2020-09-27 - 2023-10-10 - H03F3/45
  • 本申请实施例公开了一种无反射放大器,其特征在于,所述无反射放大器为单端或差分无反射放大器,所述无反射放大器包括高频信号吸收网络、低频信号吸收网络和通带信号放大器;所述通带信号为放大器依设计所需放大的信号;所述高频信号吸收网络用于吸收输入信号中的高频信号,所述高频信号为信号频率高于所述通带信号的输入信号;所述低频信号吸收网络用于吸收输入信号中的低频信号,所述低频输入信号为信号频率低于所述通带信号的输入信号。采用本申请实施例提供的方案可以实现放大器的宽频无反射设计,以及无反射放大器的小型化设计。
  • 一种反射放大器
  • [发明专利]基于电磁混合耦合的四模振荡器-CN202010089902.2有效
  • 舒一洋;钱慧珍;罗讯 - 电子科技大学
  • 2020-02-13 - 2023-10-03 - H03B5/18
  • 本申请公开了一种基于电磁混合耦合的四模振荡器,第一振荡器和第三振荡器、第二振荡器和第四振荡器分别电耦合,第一振荡器和第二振荡器、第三振荡器和第四振荡器分别磁耦合,相邻振荡器之间设置有切换电路阵列,切换电路阵列分别与所述振荡器的正端和负端电连接。电磁耦合的四个振荡器共同组成了一个四阶谐振器,它能产生四个谐振点。四个振荡器组成的四个工作模式中各振荡器同相反相控制,等效电感电容以及工作频率不同,各个模式谐振状态不同,在每个工作模式中,只有对应谐振点起作用,其他谐振点均被抑制。通过模式切换与可调电容相结合,使四个工作模式的频率连续可调互相覆盖,从而实现四模超宽频频率生成的效果。
  • 基于电磁混合耦合振荡器
  • [发明专利]一种相位调制移相阵列接收机及方法-CN202310479211.7在审
  • 罗讯;邓至贤 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-04-28 - 2023-09-19 - H04B7/08
  • 本申请实施例公开了一种相位调制移相阵列接收机及方法,包括N个接收机基本单元,所述接收机基本单元的接收端与低躁放大器输出端电连接,所述接收机基本单元的输出端与数字波束赋形模块电连接,所述接收机基本单元接收所述低躁放大器低躁放大后的信号,将所述信号进行幅度和相位拆分获得幅度信息和相位信息。将阵列接收机中各个通道接收到信号的调幅、调相信息分别采样运算,实现波束赋形,字波束赋形时可以很容易提取出来自不同方向的接收信息。并且模数采样频率只需要满足基带信号的奈奎斯特采样定律,可以大幅度降低对模数转换器采样速率的要求,且时数转换器只需要获得信号的幅度信息,可以大幅降低其精度要求,从而降低整个系统的功耗。
  • 一种相位调制阵列接收机方法
  • [发明专利]一种医疗数据处理装置-CN202310493581.6在审
  • 俞明林;罗讯;吴华东 - 江苏首医信息技术有限公司
  • 2023-05-05 - 2023-08-01 - A61B5/397
  • 本发明公开了一种医疗数据处理装置,包括刺激部件,刺激部件包括手柄部和刺激探头,手柄部的两侧均设有触屏,稳压电源,稳压电源用于给刺激部件提供稳压电流,且稳压电源与刺激探头之间设有滑动变阻器,滑动变阻器包括变阻器主体、位于变阻器主体上方的导电杆以及套设在导电杆周向的滑块,滑块的下端与变阻器主体接触,滑动变阻器还包括用于驱动滑块沿着变阻器主体长度方向滑动的位移机构;控制器,一侧的触屏通过控制器推拉滑块,本发明在手柄部的两侧均设置了触屏,进而调整刺激部件的刺激电流,由于一侧一个触屏,可极方便的对刺激电流的大小进行调整,加快整个肌电图检测进度。
  • 一种医疗数据处理装置
  • [发明专利]一种移相器相位校准电路及其校准方法-CN202210264506.8有效
  • 周杰;钱慧珍;罗讯 - 电子科技大学
  • 2022-03-17 - 2023-08-01 - H03H11/16
  • 本发明公开了一种移相器相位校准电路及其校准方法,主要解决现有移相器电路相位控制系统复杂,导致系统额外开销大的问题。该校准电路包括移相器电路,对移相器电路输出端口进行信号采样并对相位进行检测判断并生成反馈信号的相位检测电路,以及用于接收相位检测电路的反馈信号并用于调整控制编码至移相器电路的控制编码生成电路。本发明相较于数字预失真方案,无需对移相器电路进行测试,也不需要查找表等复杂的存储电路;相较于相位补偿性方案,片上实现了信号反馈与相位检测,也不需要额外的相位补偿电路。因此,本发明适宜推广应用。
  • 一种移相器相位校准电路及其方法
  • [发明专利]一种宽带低噪声高功率容限的准环形器-CN202010402687.7有效
  • 陈文;舒一洋;邓至贤;钱慧珍;罗讯 - 电子科技大学
  • 2020-05-13 - 2023-08-01 - H03H11/04
  • 本申请公开了一种宽带低噪声高功率容限的准环形器,宽带180°混合网络的求和端口与准环形器的发射端电连接,求差端口与准环形器的接收端电连接,第一输入端口与双向同相级电路的第一端电连接,第二输入端口与非互易反相级电路的第一端电连接,双向同相级电路的第二端和非互易反相级电路的第二端均与天线电连接,阻抗平衡电阻的第一端分别与非互易反相级电路第一端与第二输入端口电连接,第二端接地。利用双向同相级和非互易反相级电路结合宽带180°混合网络和阻抗平衡电阻实现准环形器。不仅实现了天线端到发射端的反向隔离,还实现了接收路径无基本的3‑dB路径损耗,进而在较宽频率范围内高的发射端功率容限和低的接收端噪声系数。
  • 一种宽带噪声功率容限环形
  • [发明专利]基于混合遗传粒子群优化的自适应无反射滤波器设计方法-CN202310318118.8在审
  • 李一凡;罗讯 - 电子科技大学
  • 2023-03-29 - 2023-07-18 - G06F30/373
  • 本发明公开了基于混合遗传粒子群优化的自适应无反射滤波器设计方法,包括:将目标滤波器设置为初始拓扑图;通过混合遗传粒子群优化算法动态的调整初始拓扑图的拓扑结构和每个支路的参数至损失值最小,形成最终拓扑图;根据最终拓扑图进行电路版图设计,并对电路版图中的寄生效应进行精调形成最终电路版图作为目标滤波器的最终设计方案。本发明可以根据所需滤波器响应和元件可用范围自动选择合适拓扑结构,并产生拓扑中每个元件的值;通过对拓扑结构施加平面拓扑地限定条件,可以使综合得到的拓扑结构为平面结构,在设计实际滤波器时,信号线通路上无需过孔和长连接线,降低了滤波器版图的寄生参数对无反射性能的影响。
  • 基于混合遗传粒子优化自适应反射滤波器设计方法
  • [发明专利]一种射频发射机-CN201980101619.2有效
  • 钱慧珍;罗讯 - 华为技术有限公司
  • 2019-11-29 - 2023-07-11 - H04B1/40
  • 本申请实施例提供一种射频发射机,该射频发射机主要包括射频前端和控制电路。其中,射频前端包括电流源集合、补偿电路和匹配网络。补偿电路可以补偿电流源集合中,N个电流源子集合之间的负载阻抗差异。因此,可以改善电流源集合的阻抗失配,降低电流源集合的功率损耗,进而有利于提高射频发射机的效率。
  • 一种射频发射机
  • [发明专利]一种深度噪声抵消的低噪声放大器-CN202310183313.4在审
  • 韩畅轩;周杰;邓至贤;罗讯 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-02-20 - 2023-06-13 - H03F1/26
  • 本发明公开了一种深度噪声抵消的低噪声放大器,主要解决现有低噪声放大器高频下单级增益低,后级电路的噪声占比高的问题。该低噪声放大器包括非对称补偿共栅‑共源噪声抵消级:信号从射频输入端输入共栅‑共源噪声抵消级,对信号进行放大后降噪输出。全差分电阻反馈噪声抵消级:接收共栅‑共源噪声抵消级的差分输出信号作为低噪声放大器的第二级,并抵消第二级晶体管噪声;增益级:对电阻反馈噪声抵消级输出的信号进行放大。本发明与传统的无噪声抵消架构,单级噪声抵消架构的低噪声放大器相比,深度噪声抵消架构低噪声放大器可以有效抵消放大器的第一级与第二级噪声,从而降低电路在输出端产生的噪声占比,降低噪声系数。因此,适宜推广应用。
  • 一种深度噪声抵消低噪声放大器
  • [发明专利]一种高数据率功率放大器-CN202310171378.7在审
  • 杨秉正;罗讯 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-02-20 - 2023-05-23 - H03F1/02
  • 本发明公开了一种高数据率功率放大器,由一对差分放大管和单元阵列构成;所述单元阵列包含多个双沿触发单元,所述双沿触发单元包含两个相同的D触发器、两个相同电路尺寸的传输门、一个与门以及一个开关管N1;两个D触发器的输出端分别对应连接两个传输门的输入端,两个传输门的输出端连接后共同接入与门的一个输入端,与门的输出端与开关管N1的栅极相连,开关管N1的源极接地,每个双沿触发单元中的开关管N1的漏极相接后与所述差分放大管相连。本发明在保持采样频率CLK不变的情况下,假定传统数字化功率放大器的基带信号符号率为BW,采用了双沿触发技术后,等效的基带信号符号率提升为2BW,使得传输数据率在理论上能提升一倍。因此,适宜推广应用。
  • 一种数据功率放大器
  • [发明专利]一种低相位噪声多核振荡器、芯片及设备-CN202310082128.6在审
  • 舒一洋;罗讯 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-02-08 - 2023-05-12 - H03B5/12
  • 本申请实施例公开了一种低相位噪声多核振荡器、芯片及设备,n对P型交叉晶体管对和N型交叉晶体管对,第一电容CD、第二电容CC、互相耦合的电感均为2n个、电阻网络,第一电容CD连接在交叉晶体管的两端,第二电容CC连接在N型交叉晶体管对和P型交叉晶体管对之间,第一组n个电感与另一组n个电感交叉耦合在一起,每个电感两端连接一个N型晶体管与一个P型晶体管,每个电感中心抽头通过电阻网络相连接。采用差分电容控制共模以及差模谐振频率,避免单端电容对共模以及差模品质因数的恶化。电感之间的磁性耦合对共模状态不起作用,从而不会恶化共模电感品质因数。在相同的电容比值的情况下,电感的共模以及差模的品质因数都有所提升。
  • 一种相位噪声多核振荡器芯片设备
  • [发明专利]一种同频同时全双工准环形器-CN202310308599.4在审
  • 吴德生;罗讯 - 电子科技大学
  • 2023-03-28 - 2023-05-12 - H03H11/34
  • 本发明公开了一种同频同时全双工准环形器,包括宽带180°混合网络、阻抗平衡对称电阻、功率放大器及低噪声放大器,其中,宽带180°混合网络设有和端口、差端口、第一输入输出端口及第二输入输出端口,差端口与功率放大器输出端连接,和端口与低噪声放大器的输入端连接,第一输入输出端口外接天线,第二输入输出端口与阻抗平衡对称电阻连接。功率放大器输入端作为准环形器的发射端,低噪声放大器输出端作为准环形器的接收端。宽带180°混合网络包括Marchand巴伦和Wilkinson功率分配器。阻抗平衡对称电阻用于控制Marchand巴伦的两个反相输出信号在接收路径中保持等幅。本发明应用时能设计成较小的尺寸,实现收发隔离的同时在各自传输路径上能保证具有良好的传输性能。
  • 一种同时双工环形
  • [发明专利]一种无分频器锁相环及其参考双延时锁频方法-CN202310152821.6在审
  • 陈文;舒一洋;罗讯 - 电子科技大学(深圳)高等研究院
  • 2023-02-08 - 2023-05-09 - H03L7/091
  • 本申请实施例公开了一种无分频器锁相环及其参考双延时锁频方法,亚采样锁相环架构接收参考信号后将振荡器的输出反馈给参考双延时的锁频环,基于参考双延时的锁频环中的参考双延时产生器的输出端与采样保持电路的输入端电连接,采样保持电路的输出端与自动相位误差状态检测器的输入端电连接,采样保持电路同时接收亚采样锁相环架构的振荡器输出反馈信号;自动相位误差状态检测器的输出端与自适应输出频率校正器的输入端电连接,自适应输出频率校正器的输出端与亚采样锁相环架构电连接。引入不均等的双参考时钟延时,结合采样保持电路实现输出频率的检测,用工作在参考频率的新型锁频环代替了传统的锁频环,解决了高频分频器引入的高功耗问题。
  • 一种分频器锁相环及其参考延时方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top