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]一种带有片上有源Balun的差分CMOS多模低噪声放大器-CN201010262100.3无效
  • 任俊彦;张楷晨;周锋;李巍;李宁;许俊;叶凡 - 复旦大学
  • 2010-08-25 - 2010-12-22 - H03F3/45
  • 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种带有片上有源Balun的差分CMOS多模低噪声放大器。该低噪声放大器可用于0.5~10.6GHz的多模接收机前端中。它由匹配级、放大级、反馈级和负载级组成第一级放大器,有源片上Balun构成第二级放大器。其中,匹配级使用反馈电感调谐宽带输入阻抗;放大级使用电流复用的共源级NMOS管与PMOS管作为输入端;输入NMOS管栅极与电流跟随器NMOS管漏极之间的NMOS管与电阻构成“电压-电流”型负反馈通路;负载级使用电阻负载。第二级放大器的有源Balun分别使用共源和源跟随器实现Balun的单转双功能。本发明结构简单,占用芯片面积小,功耗低,带宽覆盖范围大,增加电路可实用性。
  • 一种带有有源baluncmos低噪声放大器
  • [发明专利]一种滤波器截止频率的自调谐方法和电路-CN201010258218.9无效
  • 李巍;高亭;樊锦涵;李宁;任俊彦 - 复旦大学
  • 2010-08-20 - 2010-12-15 - H03H11/04
  • 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种滤波器的频率自调谐方法和电路。该自调谐电路包括MLL锁幅环路和PLL锁相环路。本发明通过粗细调节相结合的方法对滤波器截止频率进行校准。首先采用MLL锁幅环路,通过调节数控电容阵列的控制位对滤波器的截止频率进行粗调,此时误差大小为数控电容阵列的LSB;然后利用PLL锁相环路,通过鉴相器和电荷泵产生VTUNE调节压控可变电容的电容值,最后使滤波器的截止频率与参考频率精确匹配。本方法调谐范围很宽,调谐精度很高。由于只是调节电容大小,不会影响滤波器的性能,具有很强的实用价值。
  • 一种滤波器截止频率调谐方法电路
  • [发明专利]超宽带双载波频率产生方法及其频率综合器-CN200910052452.3无效
  • 任俊彦;陈丹凤;傅海鹏;陈云峰;李巍;叶凡;李宁 - 复旦大学
  • 2009-06-03 - 2010-12-08 - H04L27/00
  • 本发明涉及一种双载波频率产生方法及其综合器,用于产生一个频率对,该频率对属于超宽带6.2~8.3GHz八个子带的中心频率,并且子带带宽为264MHz。本发明由所述频率对的中间频率和所述频率对之间的频间距的一半值上下混频得到一对频率对;或是取Band#3子带的中心频率6336MHz作为固定的基准频率,分别取所述频率对的上、下频率与基准频率之间的频间距和基准频率混频,得到一对频率对;应用本发明的频率综合器中只包含一个锁相环,并且锁相环只需要提供一个固定频率,锁相环的除法器链路上只包括除2除法器和除3除法器;具有功耗低、性能佳、架构简洁等优点,且频谱规划清晰,涵盖整个在中国的特殊应用频率段以及双载波频率对。
  • 宽带载波频率产生方法及其综合
  • [发明专利]采用运算放大器共享的低功耗流水线模数转换器-CN201010222534.0有效
  • 任俊彦;范明俊;舒光华;束晨;许俊;李宁;叶凡 - 复旦大学
  • 2010-07-09 - 2010-11-24 - H03M1/12
  • 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种运算放大器共享的低功耗流水线模数转换器。该模数转换器由无采样保持电路的第一级流水线,第二、三、四级流水线,一级3位全并行模数转换器,共享运算放大器,数字校正电路构成;无采样保持电路的第一级流水线,第二、三、四级流水线,与最后一级的3位全并行模数转换器依次相连,每级流水线得到3位数字输出,经过后级数子校正,得到实际结果;4级流水线只需要2个运算放大器,连续的两级共用一个运算放大器,共产生10位需校正的数据,与最后一级3位全并行模数转换器的3位输出一起经过数字校正电路,得到最后的11位量化输出。本模数转换器实现高速度、低功耗。
  • 采用运算放大器共享功耗流水线转换器
  • [发明专利]一种全差分CMOS多模低噪声放大器-CN201010260960.3无效
  • 任俊彦;张楷晨;周锋;李巍;李宁;许俊;叶凡 - 复旦大学
  • 2010-08-24 - 2010-11-24 - H03F3/45
  • 本发明属于射频集成电路技术领域,具体为一种全差分CMOS多模低噪声放大器。该低噪声放大器可以应用于0.5~10.6GHz的多模接收机前端中。它由匹配级,放大级、反馈级和负载级组成。其中匹配级使用反馈电感调谐宽带输入阻抗;放大级使用电流复用的共源级NMOS管与PMOS管作为输入端,与它们漏端输出相连接的共栅级NMOS管作为电流跟随器;输入NMOS管栅极与电流跟随器NMOS管漏极之间的NMOS管与电阻构成“电压-电流”型负反馈通路;负载级使用电阻负载。本发明结构简单,占用芯片面积小,功耗低,带宽覆盖范围大。
  • 一种全差分cmos低噪声放大器
  • [发明专利]一种快速多分辨率频谱感知模块-CN201010202284.4无效
  • 李宁;闵卿;李巍;任俊彦 - 复旦大学
  • 2010-06-17 - 2010-10-27 - H04B17/00
  • 本发明属于射频无线接收机技术领域,具体为一种多分辨率频谱感知模块。它主要包括三部分:可重构滤波器,对信号进行滤波,抑制相邻频段能量,决定所要探测的频谱分辨率;窗函数发生器,产生信号处理所需要的窗函数波形;模拟相关模块,将信号波形与窗函数波形相关,并进行积分量化后得到结果。与传统的基于窗函数调节频谱分辨率的多分辨率频谱感知方法相比,本发明在窗函数相关前增加可重构滤波器进行预滤波,打破了探测时间和频谱分辨率的折中关系,增加探测精度,减少探测时间;并可以实现在不增加探测时间的前提下,频谱分辨率的自由调节。
  • 一种快速分辨率频谱感知模块
  • [发明专利]一种用于Gm-C滤波器的频率自调谐电路-CN201010167541.5有效
  • 李巍;高亭;陈云锋;李宁;任俊彦 - 复旦大学
  • 2010-05-06 - 2010-10-20 - H03H17/02
  • 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种跨导电容(Gm-C)滤波器的频率自调谐电路。该电路基于自动锁幅原理,将滤波器中的跨导跟电容阵列单独拿出组成积分器,通过比较积分器输出与参考信号的幅度产生一数字控制位,控制计数器的计数,并通过计数器的输出码字调节积分器跟滤波器的电容阵列,使积分器的单位增益带宽与参考频率相同,同时调谐滤波器的截止频率,使之与参考频率相同。该方法简单,稳定,并且比传统方法有更宽的调谐范围,且用数字模块调谐功耗很低,并且不会影响滤波器的性能,具有很强的实用价值。
  • 一种用于sub滤波器频率调谐电路
  • [发明专利]用于模数/数模转换器的低抖动时钟缓冲器-CN200910047728.9有效
  • 任俊彦;程龙;罗磊 - 复旦大学
  • 2009-03-18 - 2010-09-22 - H03M1/08
  • 本发明属集成电路技术领域,涉及模数转换器和数模转换器集成电路技术,尤其涉及一种低抖动时钟缓冲器。该电路由三级差分放大器组成,前两级采用准无穷负载差分放大器,第三级采用双端转单端差分放大器。通过小信号分析模型,合理设计放大器的增益和负载电容的大小,能够使得输出时钟沿陡峭,输出噪声小,较好的实现低抖动的要求。相对与传统结构的时钟缓冲器,具有低抖动、低功耗和易于CMOS工艺实现等优点。本发明的电路对于提高模数转换器和数模转换器的信噪比有重要的实用价值。
  • 用于数模转换器抖动时钟缓冲器
  • [发明专利]一种在低增益时线性度优化的可变增益放大器-CN201010167544.9无效
  • 李巍;樊锦涵;高亭;李宁;任俊彦 - 复旦大学
  • 2010-05-06 - 2010-09-08 - H03F1/32
  • 本发明属于模拟集成电路技术领域,具体公开了一种在低增益时线性度优化可变增益放大器。该可变增益放大器采用伪指数近似实现按分贝线性变化。它由可变跨导阵列,偏置电流阵列,数字控制电路,二极管连接的晶体管可变负载以及共模反馈电路构成。该VGA通过改变可变跨导与可变负载的偏置电流实现VGA的增益可变,并实现在VGA低增益时线性度的优化。由于在低增益情况下,可变跨导阵列的偏置电流很小,其宽长比有效值的变化对VGA整体功耗影响不大。该电路结构可用CMOS工艺实现。
  • 一种增益线性优化可变放大器

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