[发明专利]一种片上噪声测试及自修复系统有效

专利信息
申请号: 201910261779.5 申请日: 2019-04-02
公开(公告)号: CN109981190B 公开(公告)日: 2020-04-24
发明(设计)人: 徐志伟;弓悦;刘嘉冰;邱良;王圣杰;赵锴龙 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: H04B17/21 分类号: H04B17/21;H04B17/29;H04B1/10
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 贾玉霞;邱启旺
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开一种片上噪声测试及自修复系统,该系统包括片上噪声接收链路单元和片上噪声源及噪声校准单元,片上噪声接收链路单元包括片上DUT单元,片上接收机单元和噪声及非线性抵消单元。片上噪声接收链路单元用于噪声接收,噪声频谱输出和噪声特性优化。片上噪声源及噪声校准单元用于提供噪声并实现噪声校准。该片上噪声测试及自修复系统能够通过在片测试接收机在不同噪声温度下的噪声能量,得到噪声系数,调节射频前端的工作状态达到最佳噪声特性,从而实现在片噪声性能测试及自修复。
搜索关键词: 一种 噪声 测试 修复 系统
【主权项】:
1.一种片上噪声测试及自修复系统,其特征在于,该系统包括片上噪声接收链路单元和片上噪声源及噪声校准单元;所述的片上噪声接收链路单元包括片上DUT单元、片上噪声接收机单元、噪声及非线性抵消单元,所述的片上DUT单元包括低噪声放大器,所述的片上噪声接收机单元包括下变频混频器、可调增益放大器、低通滤波器、集成含乘法器和累加器的数字信号处理系统的模/数转换模块。所述的低噪声放大器的输入端与信号输入端相连,信号由外部天线信号通过耦合器接入;低噪声放大器的输出端与所述的下变频混频器的第一个信号输入端相连,下变频混频器的输出端与可调增益放大器的输入端连接;可调增益放大器的输出端与低通滤波器的输入端连接;低通滤波器的输出端与所述的模/数转换模块的第一个信号输入端连接;其中,下变频混频器第二个信号输入端接入接收芯片的LO信号,所述的LO信号由外部电路给出;所述的模/数转换模块的第二个信号输入端接入ADC时钟信号,所述的ADC时钟信号由外部电路信号控制;所述的噪声及非线性抵消单元的两端分别接在低噪声放大器的两端。所述的噪声及非线性抵消单元用于电路中噪声抵消和非线性抵消。所述的片上噪声源及噪声校准单元用于产生冷、热噪声,所述的冷、热噪声可用于模拟Dicke开关,构建两个交错的工作周期,在接收周期中,检测来自天线的输入信号,在校准周期中检测该单元中的参考电阻,使天线的输入电阻与参考电阻相等从而实现噪声校准,并实现复用片上噪声接收链路。
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  • 本发明提出一种接收机预选器校准方法、系统、电子设备和存储介质,涉及信号接收与分析领域,该方法包括:设置与预选器校准频点对应的本振频点,接收机将预选器旁路,检测中频信号的带宽内功率值P;预选器接入,设置初始数模转换值D,配置步进值,中频接收机检测当前带宽内功率值P1,计算功率差:PY1=P‑P1,数模转换值按步进值配置预选器并计算中频接收机检测的差值PY(I)=P‑PI,判断PY(I)与PY(I‑1)的单调性;如果不为单调递增,则继续按步进配置预选器与计算,直到PYI与PY(I‑1)为单调递增,记录PY(I‑1)为预选器校准频率。通过本发明,预选器校准成本和复杂度低、实时校频范围广、效率高。
  • 蓝牙音频设备全向连接性能测试方法-202010696508.5
  • 肖成博;唐伟 - 深圳市思讯通信技术有限公司
  • 2020-07-20 - 2023-03-31 - H04B17/21
  • 本发明涉及蓝牙设备性能测试技术领域,尤其涉及一种蓝牙音频设备全向连接性能测试系统,包括用于夹持并带动蓝牙音频设备在全方向运动的全向运动平台、音频信号发生及信号采集设备、信号强度测试系统,所述音频信号发生及信号采集设备与全向运动平台间隔设置,所述音频信号发生及信号采集设备用于与蓝牙音频设备实现蓝牙连接、发送音频信号给蓝牙音频设备及采集蓝牙音频设备的连接性能强度并将采集到的连接性能强度以电信号的形式发送给信号强度测试系统。本发明还提供一种蓝牙音频设备全向连接测试方法。本发明的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统可对蓝牙音频设备在正常使用时的全向信号连接强度进行检测,有利于提升蓝牙音频设备的体验性。
  • 一种用于瞬时宽带接收相控阵系统的通道校正方法-202211487649.1
  • 林选锋;卓越;杨善国;李荣;邓尚林;赵志强;阳丁;陈曦;薛金阳;彭思;谭世川;刘成 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2022-11-25 - 2023-03-28 - H04B17/21
  • 本发明公开了一种用于瞬时宽带接收相控阵系统的通道校正方法,该方法包括将发射探头置于待测相控阵系统单元天线口前,保持发射探头正对第一个待测通道单元天线法向;将矢量网络分析仪连接发射探头和待测相控阵系统的合路输出端;打开待测接收通道,并将其余接收通道关断,采集该通道接收链路的幅度和相位数据;移动发射探头至下一个待测通道单元天线,依次采集其余通道接收链路的幅度和相位信息;对采集的所有通道幅度和相位信息进行处理,获得幅度校正值和延时校正值。本发明通过单独采集每个待测通道单元的幅度和相位信息,以此进行近场校正的宽带补偿,实现改善瞬时宽带接收相控阵系统通道间幅相一致性,以及改善方向图的低副瓣效果。
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