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]种低相噪多核压控振荡器版图结构及振荡结构-CN202310897037.8有效
  • 郁发新;刘家瑞 - 浙江大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-10 - H03B5/04
  • 本发明提供种低相噪多核压控振荡器版图结构及振荡结构,包括:每控振荡器区域均与相邻的压控振荡器区域平行,每所述压控振荡器区域包括两个参数致的压控振荡器;各压控振荡器区域的上端中心点及下端中心点与供电轨线的连接线均与对应的供电轨线垂直,或者每路供电轨线的几何中心点均与压控振荡器区域几何中心点重合。通过设置压控振荡器区域使每对压控振荡器的谐振频率偏离较远,避免各压控振荡器对之间相互磁耦而引起品质因数下降,甚至导致压控振荡器难以起振,极大地提高了压控振荡器的可靠性。考虑了供电轨线到压控振荡器的耦合影响,避免由供电耦合引入的杂散或振荡模糊,最大限度地实现了压控振荡器的低相噪性能。
  • 一种低相噪多核压控振荡器版图结构振荡器
  • [发明专利]八通道的光时分复用信号产生系统-CN200610169746.0无效
  • 刘超 - 中国科学院半导体研究所
  • 2006-12-28 - 2008-07-02 - H04J14/08
  • 种八通道的光时分复用信号产生系统,涉及通信技术,该系统将脉冲信号源、色散补偿光纤、光放大器、第一光耦合第一控振荡器、第二光耦合、第二压控振荡器、第三光耦合、第三压控振荡器和第四光耦合光纤相连组成第一光路;第一光耦合、第二光耦合之间,第二光耦合、第三光耦合之间和第三光耦合、第四光耦合之间分别有段光纤绕在第一控振荡器、第二压控振荡器、第三压控振荡器上面;将第一光耦合、第二光耦合、第三光耦合和第四光耦合以另光纤相连组成第二光路本发明采用四级光纤耦合进行级联,只用个光脉冲信号源,结构简单,成本低,以压控振荡器精确控制耦合两路光纤分支长度差,操作简单。
  • 通道时分信号产生系统
  • [实用新型]锁相环系统-CN201220548555.6有效
  • 范方平 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2012-10-24 - 2013-06-19 - H03L7/085
  • 种锁相环系统,包括输入端,输出端,第一鉴频鉴相第一鉴频鉴相相连的第一电荷泵,第一电荷泵相连的第一低通滤波第一电荷泵、第一低通滤波相连的第一控振荡器第一控振荡器相连的第二鉴频鉴相与第二鉴频鉴相相连的第二电荷泵,与第二电荷泵相连的第二低通滤波与第二电荷泵、第二低通滤波相连的第二压控振荡器连接于第一鉴频鉴相与第二压控振荡器之间的第一数字分频连接于第二鉴频鉴相与所述第二控振荡之间的第二数字分频可以同时抑制输入噪声和第二压控振荡器的相位噪声,从而大大降低了锁相环系统的噪声。
  • 锁相环系统
  • [实用新型]高相位噪声频率源-CN202221342111.7有效
  • 刘戈;曾涛 - 成都鸿启兴电子科技有限公司
  • 2022-05-31 - 2022-11-04 - H03B29/00
  • 本实用新型高相位噪声频率源,包括由恒温晶振、第一功分单元、第二功分单元、倍频电路、第一鉴相、第二鉴相、信号发生第一滤波电路、第二滤波电路、第三滤波电路、第一控振荡器、第二压控振荡器、分频电路、校正单元、控制电源电路集成的体结构。本实用新型高恒温晶振、第一功分单元、第二功分单元、倍频电路、第一鉴相、第二鉴相、信号发生第一滤波电路、第二滤波电路、第三滤波电路、第一控振荡器、第二压控振荡器、分频电路、校正单元、控制电源电路集成的体结构,将DDS、鉴相、校正单元的联动起来从而达到优化杂散的技术效果。
  • 相位噪声频率
  • [发明专利]种采用BF量化的数字LDO电路-CN201911083462.3有效
  • 李凡阳;程树英;刘晓权 - 福州大学
  • 2019-11-07 - 2020-11-03 - G05F1/56
  • 本发明涉及种采用BF量化的新型数字LDO电路,其特征在于,所述电路包括粗调节环路、细调节环路、粗调节功率管和细调节功率管;所述粗调节环路包括第一控振荡器、第二压控振荡器、BF量化和数字控制模块,所述BF量化第一控振荡器、第二压控振荡器和数字控制模块分别连接;所述细调节环路包括依次连接的动态比较、二选多路选择、累加/累减模块;所述粗调节功率管与数字控制模块;所述细调节功率管与累加/累减模块连接
  • 一种采用bf量化数字ldo电路
  • [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
  • 种调频接收,包含调频解调单元,用来产生第一信号;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控振荡器,用来根据滤波输出信号,产生振荡输出信号;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,以产生相位信号;以及正比–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]锁相环系统及锁相环系统的实现方法-CN201210410444.3无效
  • 范方平 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2012-10-24 - 2013-01-16 - H03L7/085
  • 种锁相环系统,包括输入端,输出端,第一鉴频鉴相第一鉴频鉴相相连的第一电荷泵,第一电荷泵相连的第一低通滤波第一电荷泵、第一低通滤波相连的第一控振荡器第一控振荡器相连的第二鉴频鉴相与第二鉴频鉴相相连的第二电荷泵,与第二电荷泵相连的第二低通滤波与第二电荷泵、第二低通滤波相连的第二压控振荡器连接于第一鉴频鉴相与第二压控振荡器之间的第一数字分频连接于第二鉴频鉴相与所述第二控振荡之间的第二数字分频本发明还公开了种锁相环系统的工作方法,可以同时抑制输入噪声和第二压控振荡器的相位噪声,从而大大降低了锁相环系统的噪声。
  • 锁相环系统实现方法
  • [发明专利]具有可调整展频范围的展频锁相回路-CN02102445.6有效
  • 张宏德 - 瑞昱半导体股份有限公司
  • 2002-01-22 - 2003-08-06 - H03L7/06
  • 种具有可调整展频范围的展频锁相回路;该展频锁相回路包含参考时脉产生相位频率侦测电荷泵、回路滤波电压调变模组、时序产生控制第一控振荡器以及第二压控振荡器;时序产生控制输出周期变化的调频与调幅控制信号,而电压调变模组接收回路滤波的电压信号,并输出第一电压信号,且根据时序产生控制的控制信号输出第二电压信号;第一控振荡器接收电压调变模组的第一电压信号,并输出回授的时序信号至相位频率侦测;而第二压控振荡器接收电压调变模组的第二电压信号
  • 具有可调整范围展频锁相回路
  • [发明专利]种锁相环环路带宽校准方法、系统及电子设备-CN200910110377.1有效
  • 宋利军 - 华为技术有限公司
  • 2009-10-27 - 2010-04-28 - H03L1/00
  • 本发明实施例提供种锁相环环路带宽校准方法,包括:测量压控振荡器的工作温度;当所述压控振荡器的工作温度超过或低于临界温度时,向第一控振荡器输入高压控制电压,得到压控振荡器在所述高压控制电压下的高压工作频率,以及向压控振荡器输入低压控制电压,并得到压控振荡器在所述低压控制电压下的低压工作频率,并据以获得所述压控振荡器的当前压控系数;根据所述压控系数调整锁相环电路的滤波的电荷汞电流。本发明实施例所提供的锁相环环路带宽校准方法、通过测量温度的变化来判断环路带宽的校准时机,并根据压控系数、滤波电荷汞电流以及环路带宽三者之间的关系来稳定锁相环电路的带宽,降低锁相环电路的噪声。
  • 一种环环带宽校准方法系统电子设备
  • [发明专利]调整滤波的调整方法、调整装置及转导复制电路-CN200610146835.3有效
  • 涂维轩;徐哲祥 - 联发科技股份有限公司
  • 2006-11-23 - 2007-05-30 - H03H11/04
  • 本发明提供调整滤波的调整方法、调整装置及转导复制电路。该调整方法包括有:将滤波更改设定作为控振荡器;根据驱动信号而利用压控振荡器产生振荡信号;比较振荡信号的频率与参考频率,并产生比较结果;将比较结果转换成驱动信号以建立反馈机制。因此,当压控振荡器产生具有目标频率的振荡信号时,压控振荡器内部的元件(例如转导元件与电容)便可成功地被调整。由于压控振荡器位于滤波内部且滤波的元件与压控振荡器相似,振荡信号的频率与中心频率间具有良好的关系,故驱动信号可用来使滤波操作在目标中心频率。
  • 调整滤波器方法装置转导复制电路

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