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
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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
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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
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  • [发明专利]光纤接收的时钟抽取电路-CN93106716.2无效
  • H·B·马德 - 艾利森电话股份有限公司
  • 1993-06-01 - 1998-12-30 - H04B10/06
  • 用于从NRE(非归零)编码信号再生时钟信号的电路。对该NRZ信号滤波微分,再加到嵌套锁相环。该锁相环的主环路包括一个压控晶体振荡。嵌套锁相环的内环路包括一个乘以由晶体振荡产生信号的频率以获得再生时钟信号的压控振荡器。在微分电路中将可调低通滤波器用作延迟元件。该压控振荡器包括一可调低通滤波和一积分。内部环路压控振荡器的控制电压用于控制频率锁定环中微分电路的低通滤波
  • 光纤接收器时钟抽取电路
  • [发明专利]一种基于可编程电容阵列的频带锁相环-CN202210423108.6在审
  • 耿莉;陈富伟;辛有泽 - 西安交通大学
  • 2022-04-21 - 2022-07-22 - H03L7/085
  • 本发明公开了一种基于可编程电容阵列的频带锁相环,鉴频鉴相电路依次连接电荷泵电路、开关环路滤波和多频带压控振荡器电路,多频带压控振荡器电路经可编程分频电路与鉴频鉴相电路连接,鉴频鉴相电路经开关控制电路与开关环路滤波连接;参考时钟信号clk_ref和clk_div经鉴频鉴相产生控制信号UP和DN,电荷泵将接收到的脉冲差信号转换成电流信号,随后经过环路滤波转变为电压信号用于控制压控振荡器的频率变化,通过改变负载电容实现离散调频,利用可编程的电容阵列结构获得频率输出范围,经分频将输出反馈回鉴频鉴相,实现环路锁定。本发明在降低压控振荡器增益情况下实现了较低的压控振荡器的相位噪声,同时获得较宽的输出频率范围。
  • 一种基于可编程电容阵列频带锁相环
  • [发明专利]数字锁频环-CN201180010945.6有效
  • 史蒂夫·费利克斯 - 辉达技术英国有限公司
  • 2011-02-22 - 2013-03-13 - H03L5/00
  • 用于生成时钟信号的集成电路和方法,该集成电路包括(i)包括压控振荡器的锁频环,该压控振荡器配置为接收控制输入并生成由该控制输入所确定的时钟信号;和(ii)微处理,其配置为由电源电压供电并接收由压控振荡器生成的时钟信号集成电路配置为使用电源电压作为控制输入,以使得时钟信号由电源电压确定。
  • 数字锁频环
  • [发明专利]基于微机械固支梁电容式功率传感的锁相环及制备方法-CN201310243929.2有效
  • 廖小平;乔威 - 东南大学
  • 2013-06-19 - 2013-10-02 - H03L7/099
  • 本发明公开了基于微机械固支梁电容式功率传感的锁相环及制备方法,包括衬底、设置在衬底上的共面波导信号线、两对MEMS固支梁结构、功合、终端匹配电阻和MEMS固支梁结构电容式功率传感,以及外接电容三点式压控振荡器通过参考信号和压控振荡器输出信号之间的相位差就可以改变压控振荡器可变电容的大小,从而控制输出信号的频率,进而通过压控振荡器的反馈作用使整个电路达到锁相的目的。不但结构简单、新颖,易于模块化、集成化,而且控制压控振荡器的输入端为直流,相对于传统的锁相电路省去了环路滤波,具有与砷化镓单片微波集成电路兼容的优点。
  • 基于微机械固支梁电容功率传感器锁相环制备方法
  • [发明专利]一种压控振荡器电路-CN201310569063.4在审
  • 高红勇 - 盛云科技有限公司
  • 2013-11-15 - 2014-02-12 - H03B5/32
  • 本发明提出了一种压控振荡器,此振荡带有电压比例缩放功能,提供了一种能比例缩放输入电压,从而降低压控振荡器调谐曲线增益的电路,它主要由电压比例缩放部分1、电流注入部分2、压控振荡器部分3组成。电压缩放部分1主要由单位增益电压缓冲buffer、电阻R1和电阻R2组成;电流注入部分主要由独立的并联电流源I1、I2….IN组成;压控振荡器主要由LC型压控振荡其组成。
  • 一种压控振荡器电路
  • [发明专利]压控振荡器及锁相环-CN202110865193.7在审
  • 李飞;王志利;刘玉春 - 上海华力微电子有限公司
  • 2021-07-29 - 2021-10-01 - H03L7/099
  • 本发明提供一种压控振荡器及锁相环,所述压控振荡器包括控制电压稳定电路、电流提供电路以及环形振荡电路;控制电压稳定电路压控振荡器的控制电压输入端连接,用于压缩控制电压的变化幅度,输出压缩变化幅度的控制电压信号;电流提供电路与控制电压稳定电路的输出端连接,用于在压缩变化幅度的控制电压信号的控制下,输出相应电流值的电流信号;环形振荡电路与电流提供电路的输出端连接,基于电流控制电路输出的电流信号,输出相应频率的周期信号通过利用在控制电压稳定电路对控制电压的变化幅度进行稳定调节,使得在极限条件下端控制电压更为收敛,从而使得所产生的周期信号的频率更收敛,进而解决了压控振荡器的噪音及抖动问题。
  • 压控振荡器锁相环
  • [发明专利]调频接收以及调频接收方法-CN201610602737.X在审
  • 苏裕哲;李冠洲;童泰来 - 晨星半导体股份有限公司
  • 2016-07-28 - 2018-02-06 - H03C3/09
  • 一种调频接收,包含一调频解调单元,用来产生一第一信号;一锁相回路电路,耦接于该调频解调单元以接收该第一信号,该锁相回路电路包含一压控振荡器,用来根据一滤波输出信号,产生一振荡输出信号;一相位侦测,耦接于该压控振荡器,用来根据该振荡输出信号及该第一信号,以产生一相位信号;以及一正比–积分–微分滤波,耦接于该压控振荡器与该相位侦测,用来接收该相位信号,并产生该滤波输出信号至该压控振荡器
  • 调频接收器以及接收方法
  • [发明专利]压控振荡器-CN200810226980.1无效
  • 陈江;刘军华;樊亮;王川;廖怀林;黄如 - 北京大学
  • 2008-11-28 - 2010-06-23 - H03B5/12
  • 本发明涉及无线收发机中的压控振荡器。本发明公开了一种压控振荡器,所述压控振荡器包括:LC谐振回路,所述LC谐振回路包括:谐振电感与电容(1)、(2)并联,构成并联支路,所述并联支路两端分别串联一个电容(3)、(4)后再与电容(5)、(6)并联;用于提供负电导的有源器件,所述有源器件的栅极或基极接电感两端,漏极或集电极接电容(5)、(6)支路两端;所述电路通过改变电容(1)、(2)、(3)、(4)、(5)或(6)的电容值来调节振荡振荡频率本发明通过改变压控振荡器中谐振回路的拓扑结构,在谐振电感两端各插入一个电容,使得振荡振荡幅度不受电源电压的限制,从而优化压控振荡器的相位噪声性能。
  • 压控振荡器
  • [发明专利]扫描信号的产生装置-CN201710965179.8在审
  • 唐碧琼 - 唐碧琼
  • 2017-10-17 - 2018-03-06 - H04N5/06
  • 本发明公开了扫描信号的产生装置,包括缓冲、同步分离、第一APC电路压控振荡器、行分离电路、第二APC电路、输出装置、行分离、场分离电路,所述缓冲接收复合视频信号,所述缓冲、同步分离、第一APC电路压控振荡器、行分离电路、第二APC电路、输出装置依次连接;所述行分离与同步分离连接,所述场分离电路连接,所述场分离电路输出脉冲,所述场分离电路输出的信号经过外消隐;在压控振荡器上连接有晶振,所述第二APC电路还要接收行逆程脉冲。本发明通过缓冲、同步分离、第一APC电路压控振荡器、行分离电路、第二APC电路、输出装置、行分离、场分离电路提高了扫描系统的稳定性。
  • 扫描信号产生装置
  • [发明专利]一种环型压控振荡器和多模接收机-CN202310098813.8在审
  • 邹维;张馨予;马新国 - 湖北工业大学
  • 2023-01-28 - 2023-04-21 - H03L7/099
  • 本发明公开了一种环型压控振荡器和多模接收机,该环型压控振荡器包括三个依次连接的双路径结构延迟单元,该环型压控振荡器采用双共源级外加NMOS管源跟随反馈的新结构,能够使得输出的噪声电压或电流相抵消,进而降低相位噪声;同时,该环型压控振荡器在输出端加入变容管对和电容开关阵列,通过引入变容管和调谐电压可以实现对电路的频率调谐,以及通过电容开关阵列可进一步增大环型压控振荡器的调谐范围;该环型压控振荡器还在A‑MOS变容管对的基础上并联增加了偏置的I‑MOS变容管对,能够使得A‑MOS变容管差的电容特性被I‑MOS变容管所补偿,从而可优化环型压控振荡器的调谐线性度。
  • 一种压控振荡器接收机

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