[实用新型]中频信号幅度检测装置有效
申请号: | 201721587415.9 | 申请日: | 2017-11-22 |
公开(公告)号: | CN207504877U | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
发明(设计)人: | 林胜跃 | 申请(专利权)人: | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
主分类号: | H04B17/29 | 分类号: | H04B17/29 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 黄隶凡 |
地址: | 519085 广东省珠海市吉*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本实用新型涉及一种中频信号幅度检测装置,包括:幅度检测器、基准电流器、负载、锁存器;幅度检测器连接中频信号发生器;幅度检测器还分别与基准电流器、负载连接;负载还与锁存器连接;锁存器与自动增益控制处理器连接;其中,幅度检测器接收中频信号发生器输出的待检测信号,输出与待检测信号对应的待测电流;基准电流器输出基准电流;待检测电流与基准电流的差值电流经过负载,负载输出负载电压至锁存器;锁存器在负载电压的偏置下,输出控制电平至自动增益控制处理器。该中频信号幅度检测装置的复杂度较低,电路面积小,功耗低,不需要增加比较器就能够实现中频信号幅值的检测。 1 | ||
搜索关键词: | 基准电流 锁存器 幅度检测器 中频信号幅度 检测装置 自动增益控制 待检测信号 负载电压 输出 中频信号发生器 接收中频信号 本实用新型 处理器连接 差值电流 负载连接 负载输出 输出控制 中频信号 发生器 比较器 复杂度 检测 处理器 功耗 偏置 电路 | ||
所述幅度检测器(100)连接中频信号发生器;所述幅度检测器(100)还分别与所述基准电流器(200)、负载(300)连接;所述负载(300)还与所述锁存器(400)连接;所述锁存器(400)与自动增益控制处理器连接;
其中,所述幅度检测器(100)接收所述中频信号发生器输出的待检测信号,输出与所述待检测信号对应的待测电流;所述基准电流器(200)输出基准电流;所述待检测电流与所述基准电流的差值电流经过所述负载(300),所述负载(300)输出负载电压至所述锁存器(400);所述锁存器(400)在所述负载电压的偏置下,输出控制电平至所述自动增益控制处理器。
2.根据权利要求1所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述幅度检测器(100)输出端与所述基准电流器(200)的输入端连接于节点a;所述基准电流器(200)的输出端接地;所述负载(300)一端通过所述节点a与所述幅度检测器(100)连接,另一端接地;所述锁存器(400)通过所述节点a与所述负载(300)连接。3.根据权利要求2所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述基准电流器(200)包括基准电流电路(210)和寄存器(220);所述基准电流电路(210)的数量为一路以上;每路基准电流电路(210)包括第一开关(211)、第二开关(212)和第一NMOS管(213),其中,所述第一NMOS管(213)的数量为一个以上,所述第一NMOS管(213)的栅极通过所述第一开关(211)与偏置电压源连接,所述第一NMOS管(213)的栅极还通过所述第二开关(212)接地;所述第一NMOS管(213)的漏极作为所述基准电流器(200)的输入端与所述幅度检测器(100)的输出端连接,所述第一NMOS管(213)的源极接地;所述寄存器(220)用于控制所述第一开关(211)、第二开关(212)的启闭。
4.根据权利要求3所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述第一开关(211)包括第二NMOS管,所述第二开关(212)包括第三NMOS管;所述第二NMOS管的栅极与所述寄存器(220)连接,所述第二NMOS管的漏极与所述偏置电压源连接,所述第二NMOS管的源极与所述第一NMOS管的栅极连接;所述第三NMOS管的栅极通过反相器与所述寄存器(220)连接,所述第三NMOS管的源极接地,所述第三NMOS管的漏极与所述第一NMOS管(213)的栅极连接。
5.根据权利要求1所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,还包括电流镜(500);所述电流镜(500)的输入端与所述幅度检测器(100)的输出端连接;所述电流镜(500)的输出端与所述基准电流器(200)的输出端连接于节点b;所述基准电流器(200)的输入端与外部电源连接;所述负载(300)一端与外部电源连接,另一端与所述节点b连接;所述锁存器(400)的输入端通过所述节点b与所述负载(300)连接。
6.根据权利要求5所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述电流镜(500)包括第四NMOS管(510)和第五NMOS管(520);所述第四NMOS管(510)的漏极、栅极与所述第五NMOS管(520)的栅极相互连接,且所述第四NMOS管(510)的漏极作为所述电流镜(500)的输入端与所述幅度检测器(100)的输出端连接;所述第四NMOS管(510)的源极以及所述第五NMOS管(520)的源极接地;所述第五NMOS管(520)的漏极与节点b连接。7.根据权利要求5所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述基准电流器(200)包括基准电流电路(210)和寄存器(220);所述基准电流电路(210)的数量为一路以上;每路基准电流电路(210)包括第三开关(214)、第四开关(215)和PMOS管(216);所述PMOS管的数量为一个以上,所述PMOS管(216)的栅极通过所述第三开关(214)与偏置电压源连接,所述PMOS管(216)的栅极还通过所述第四开关(215)与外部电源连接;所述PMOS管(216)的漏极作为所述基准电流器(200)的输出端与所述电流镜(500)的输出端连接于节点b,所述PMOS管(216)的源极与外部电源连接;所述寄存器(220)用于控制所述第三开关(214)、第四开关(215)的启闭。
8.根据权利要求1至6任一项所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述幅度检测器(100)包括第一幅度检测电路(110)以及第二幅度检测电路(120);其中,所述第一幅度检测电路(110)与所述第二幅度检测电路(120)并联连接;所述第一幅度检测电路(110)和所述第二幅度检测电路(120)的输入端接收所述中频信号发生器输出的待检测信号;所述第一幅度检测电路(110)的电源端与所述第二幅度检测电路(120)的电源端连接,互连节点作为所述幅度检测器(100)的电源输入端与外部电源连接;所述第一幅度检测电路(110)的输出端与所述第二幅度检测电路(120)的输出端连接,连接节点作为所述幅度检测器(100)的输出端输出待检测信号对应的待测电流。9.根据权利要求8所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述第一幅度检测电路(110)包括第一MOS管(111)、第二MOS管(112)和第一恒流源(113);所述第一MOS管(111)和第二MOS管(112)的第一连接端通过所述第一恒流源(113)与外部电源连接;所述第二幅度检测电路(120)包括第三MOS管(121)、第四MOS管(122)和第二恒流源(123);所述第三MOS管(121)和第四MOS管(122)的第一连接端通过所述第二恒流源(123)与外部电源连接;所述第一MOS管(111)、第二MOS管(112)、第三MOS管(121)、第四MOS管(122)的栅极作为所述幅度检测器(100)输入端,接收待检测信号;
所述第一MOS管(111)、第二MOS管(112)、第三MOS管(121)、第四MOS管(122)的第二连接端相互连接,连接节点作为所述幅度检测器(100)输出端,
其中,第一MOS管(111)的栅极和第二MOS管(112)的栅极分别接收所述中频信号发生器的I通道的一对差分信号;第三MOS管(121)的栅极和第四MOS管(122)的栅极分别接收所述中频信号发生器的Q通道的一对差分信号;
若MOS管为N型MOS管,所述第一连接端为漏极,所述第二连接端为源极;若MOS管为P型MOS管,所述第一连接端为源极,所述第二连接端为漏极。
10.根据权利要求1至6任一项所述的中频信号幅度检测装置,其特征在于,所述锁存器(400)的复位信号使能端连接所述自动增益控制处理器,用于接收所述自动增益控制处理器发送的复位电信号。该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于珠海市杰理科技股份有限公司,未经珠海市杰理科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201721587415.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。