專利名稱:全球數(shù)字廣播用二步雙正交零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)的前端電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種新型的接收機(jī)前端電路,特別適用于全球數(shù)字廣播(DRM)的接收機(jī)的設(shè)計(jì)。
背景技術(shù):
ITU于2001年4月通過(guò)了由DRM即全球數(shù)字廣播組織提交的30MHz以下的全球數(shù)字廣播方案,它的信號(hào)帶寬分為5k,10k,20k三種工作模式。該方案旨在對(duì)目前的模擬廣播數(shù)字化,以達(dá)到類似CD音質(zhì)的效果。隨著集成電路制造技術(shù)的飛速發(fā)展和設(shè)計(jì)工具的不斷進(jìn)步,數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)能力在不斷提高,而工藝線寬的降低對(duì)模擬、對(duì)前端電路的設(shè)計(jì)帶來(lái)的極大的挑戰(zhàn),因此在全球數(shù)字廣播接收機(jī)中,接收機(jī)前端結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為制約接收機(jī)性能的一個(gè)主要瓶頸之一。
超外插結(jié)構(gòu)接收機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)是對(duì)于各種接收機(jī)要求適應(yīng)性強(qiáng),選擇性好,性能高。因此大多數(shù)模擬收音機(jī)基本采用了超外差二次變頻的前端結(jié)構(gòu),目前全球數(shù)字廣播(DRM)的接收機(jī)已經(jīng)面世的一些射頻前端測(cè)試板也基本采用了超外差二次變頻的前端結(jié)構(gòu)。
但是使用超外差結(jié)構(gòu)接收機(jī)(Heterodyne)的全球數(shù)字廣播(DRM)具有外接元件多,不易集成,成本高,功耗大,不適應(yīng)多模式多頻段等缺點(diǎn)。
另外一種常用的零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)(Homodyne)雖然具有以下幾個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)1)由于零中頻的射頻信號(hào)直接變換到基帶而沒(méi)有經(jīng)過(guò)中頻階段。因而它沒(méi)有鏡像頻率的問(wèn)題,對(duì)鏡像抑制的要求比較低。
2)零中頻結(jié)構(gòu)的通道選擇在基帶進(jìn)行,因此可以使用片上集成低通濾波器而不需要使用超外差結(jié)構(gòu)中所使用的高頻帶通濾波器。
3)在零中頻結(jié)構(gòu)中基本不需要外接器件。這樣一方面降低了成本,而且消除了由于使用片外器件帶來(lái)的各種損耗。
4)由于零中頻結(jié)構(gòu)使用片上集成器件,因此更適合進(jìn)行多模式多頻段的設(shè)計(jì)。
但是零中頻接收機(jī)的I/Q失配,直流失調(diào)和1/f噪聲問(wèn)題,限制了零中頻接收機(jī)的應(yīng)用。在全球數(shù)字廣播(DRM)的接收機(jī)中由于信號(hào)帶寬很窄,因而決定了它對(duì)1/f噪聲會(huì)非常敏感,因此在全球數(shù)字廣播(DRM)的接收機(jī)不宜使用傳統(tǒng)的零中頻結(jié)構(gòu)。
因此目前現(xiàn)有的傳統(tǒng)接收機(jī)結(jié)構(gòu)存在的種種問(wèn)題給高性能、低成本的全球數(shù)字廣播(DRM)接收機(jī)的設(shè)計(jì)帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn),增加了實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性和成本。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供能克服上述缺點(diǎn)的高性能、低成本的全球數(shù)字廣播用二步雙正交零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)的前端電路。
本發(fā)明的所述電路之一的特征在于,所述前端電路含有射頻濾波器,該濾波器的射頻信號(hào)輸入端從無(wú)線端口接收射頻信號(hào)后,對(duì)所述射頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制,輸出有用信號(hào);低噪聲放大器,該放大器的輸入端與所述射頻濾波器的輸出端相連,對(duì)輸入的有用信號(hào)進(jìn)行0dB-20dB的放大;混頻器,設(shè)有本振信號(hào)輸入端,還設(shè)有一個(gè)與所述低噪聲放大器的放大后有用信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,該混頻器對(duì)所述放大后的有用信號(hào)與收到的本振信號(hào)進(jìn)行混頻,把有用信號(hào)的載頻搬移至10Mhz-50Mhz的中頻頻段;中頻濾波器,設(shè)有一個(gè)與所述混頻器中頻信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入斷,以對(duì)輸入的中頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制;中頻放大器,設(shè)有一個(gè)與所述中頻濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,對(duì)輸入信號(hào)放大10dB-30dB;正交信號(hào)發(fā)生器,設(shè)有一個(gè)與所述中頻放大器的信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,把輸入信號(hào)變成相互正交的I/Q兩路信號(hào);正交混頻器,設(shè)有兩個(gè)分別與所述正交信號(hào)發(fā)生器的I/Q信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,把所述I/Q兩路信號(hào)分別變頻到基帶;兩個(gè)低通濾波器,各自設(shè)有一個(gè)與所述正交混頻器的基帶信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,對(duì)輸入的I/Q兩路信號(hào)分別進(jìn)行通道濾波;兩個(gè)可變?cè)鲆娣糯笃?,各自設(shè)有一個(gè)與所述兩個(gè)低通濾波器的各自信號(hào)輸出端相連接的信號(hào)輸入端,把兩路輸入信號(hào)分別放大至下述兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程;兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,各自設(shè)有一個(gè)與所述兩個(gè)可變?cè)鲆娣糯笃鞯男盘?hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,分別對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;數(shù)字信號(hào)處理器,設(shè)有兩個(gè)分與域兩個(gè)所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。
本發(fā)明所述電路之二的特征在于,所述前端電路含有射頻濾波器,該濾波器的射頻信號(hào)輸入端從無(wú)線端口接收射頻信號(hào)后,對(duì)所述射頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制,輸出有用信號(hào);低噪聲放大器,該放大器的輸入端與所述射頻濾波器的輸出端相連,對(duì)輸入的有用信號(hào)進(jìn)行0dB-20dB的放大;混頻器,設(shè)有本振信號(hào)輸入端,還設(shè)有一個(gè)與所述低噪聲放大器的放大后有用信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,該混頻器對(duì)所述放大后的有用信號(hào)與收到的本振信號(hào)進(jìn)行混頻,把有用信號(hào)的載頻搬移至10Mhz-50Mhz的中頻頻段;中頻濾波器,設(shè)有一個(gè)與所述混頻器中頻信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入斷,以對(duì)輸入的中頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制;可變?cè)鲆娣糯笃?,設(shè)有一個(gè)與所述中頻濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行放大至下述模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程;模數(shù)轉(zhuǎn)換器,設(shè)有一個(gè)與所述可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆糯笮盘?hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;正交信號(hào)發(fā)生器,設(shè)有一個(gè)與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)字信號(hào)輸出端相連的相應(yīng)信號(hào)輸入端,把輸入信號(hào)變成相互正交的I/Q兩路信號(hào);數(shù)字域雙正交混頻器,設(shè)有兩個(gè)分別與所述正交信號(hào)發(fā)生器的I/Q兩路信號(hào)輸出端相連的相應(yīng)輸入端,并把兩路信號(hào)分別變頻至基帶;數(shù)字域低通放大器,設(shè)有兩個(gè)分別域所述數(shù)字域雙正交混頻器的兩路基帶信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)所述兩路基帶信號(hào)進(jìn)行低通濾波;數(shù)字信號(hào)處理器,設(shè)有兩個(gè)分別與兩個(gè)所述數(shù)字域低通濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。
克服了目前全球數(shù)字廣播系統(tǒng)(DRM)使用的傳統(tǒng)超外差結(jié)構(gòu)接收機(jī)變頻次數(shù)多,集成度差的問(wèn)題和零中頻接收機(jī)中的直流失調(diào),1/f噪聲嚴(yán)重,I/Q兩路失配等弊端,提出了一種結(jié)合這兩者優(yōu)點(diǎn)的二步雙正交零中頻的接收機(jī)的新結(jié)構(gòu)。信號(hào)在一次變頻后通過(guò)雙正交方式第二次變頻到零中頻。因此集成度較傳統(tǒng)超外差有所提高。由于經(jīng)過(guò)先經(jīng)過(guò)一次變頻,有用信號(hào)已經(jīng)放大,信號(hào)的強(qiáng)度大為增強(qiáng),因此可以抑制一些由于傳統(tǒng)零中頻結(jié)構(gòu)帶來(lái)的一些負(fù)面影響,比如1/f噪聲的作用,而且由于信號(hào)頻率降低,因此由于信號(hào)串?dāng)_帶來(lái)的直流失調(diào)大大減小。最后得到的I/Q信號(hào)輸出到數(shù)字信號(hào)處理器中就可以對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波及后續(xù)的解調(diào)處理。另外由于采用在基帶進(jìn)行濾波,給了系統(tǒng)設(shè)計(jì)更大的靈活度,更適應(yīng)于以后的多帶寬,多模式接收機(jī)的設(shè)計(jì)。
雙正交混頻相對(duì)于一般的正交混頻來(lái)說(shuō)可以達(dá)到更好的鏡像抑制,提高系統(tǒng)集成度,降低功耗。而且雙正交混頻實(shí)現(xiàn)這樣的多路結(jié)構(gòu)可以抑制在正交混頻不可避免的失配問(wèn)題,可以大大減小傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)帶來(lái)的種種弊端。而且雙正交混頻較傳統(tǒng)正交混頻在相位幅度誤差下,鏡像抑制比可以大大提高。
雙正交混頻相位誤差與鏡像比抑制的關(guān)系為IRR=201og(1+cosΔθ1)(1+cosΔθ2)(1-cosΔθ1)(1-cosΔθ2)]]>經(jīng)仿真可得,在相位誤差同為1°的情況下,傳統(tǒng)正交混頻只能達(dá)到41dB的鏡像抑制。而雙正交混頻可以達(dá)到82dB的鏡像抑制。
其中Δθ1為本振的相位誤差,Δθ2為中頻信號(hào)的相位誤差。
雙正交混頻幅度誤差與鏡像比抑制的關(guān)系為IRR=201og(4+ΔA1ΔA1)]]>經(jīng)仿真可得,在相同幅度誤差情況下,雙正交混頻也能比傳統(tǒng)正交混頻提高3dB以上的鏡像抑制比。
圖1.本發(fā)明之一THUDRM-A芯片框圖。
圖2.本發(fā)明之二THUDRM-B芯片框圖。
具體實(shí)施例方式
本發(fā)明的技術(shù)解決方案是全球數(shù)字廣播用基于二步雙正交數(shù)字零中頻的射頻前端結(jié)構(gòu),屬于全球數(shù)字廣播技術(shù)。其特征在于基于聯(lián)合超外差結(jié)構(gòu)和零中頻結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),采用二步零中頻技術(shù),并將零中頻操作過(guò)程采用雙正交混頻來(lái)實(shí)現(xiàn)。該接收機(jī)結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)是克服了目前全球數(shù)字廣播系統(tǒng)(DRM)使用的傳統(tǒng)超外差結(jié)構(gòu)接收機(jī)變頻次數(shù)多,集成度差的問(wèn)題和零中頻接收機(jī)中的直流失調(diào),1/f噪聲嚴(yán)重,I/Q兩路失配等弊端,提出了一種結(jié)合這兩者優(yōu)點(diǎn),消除其缺點(diǎn)的改進(jìn)型接收機(jī)新結(jié)構(gòu),而且該結(jié)構(gòu)完全符合目前集成電路研究和發(fā)展的方向。
其實(shí)施方式A步驟如圖1所示首先通過(guò)射頻天線收集到信號(hào),接著經(jīng)過(guò)射頻鏡像抑制濾波器對(duì)其進(jìn)行約30-60dB的抑制。然后先將射頻信號(hào)通過(guò)一個(gè)混頻器與本振信號(hào)混頻,并變換到10-50Mhz的中頻。混頻后的中頻信號(hào)通過(guò)中頻濾波器,對(duì)無(wú)用信號(hào)進(jìn)行30-60dB的抑制。接著進(jìn)入中頻放大器將信號(hào)幅度放大信號(hào)10-30dB。經(jīng)過(guò)模擬器正交移相器將信號(hào)分成I/Q兩路信號(hào)。I/Q兩路信號(hào)經(jīng)過(guò)雙正交混頻器在中一步變頻至基帶。對(duì)基帶信號(hào)進(jìn)行通道濾波。經(jīng)過(guò)可變?cè)鲆娣糯笃鳎瑢?duì)有用信號(hào)進(jìn)一步進(jìn)行放大至模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程。在基帶進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行采樣。最后送入數(shù)字信號(hào)處理器進(jìn)行后續(xù)的解調(diào)。
其實(shí)施方式B步驟如圖2所示首先通過(guò)射頻天線收集到信號(hào),接著經(jīng)過(guò)射頻鏡像抑制濾波器對(duì)其進(jìn)行約30-60dB的抑制。然后將射頻信號(hào)通過(guò)一個(gè)混頻器與本振信號(hào)混頻,并變換到10-50Mhz的中頻?;祛l后的中頻信號(hào)通過(guò)中頻濾波器,對(duì)無(wú)用信號(hào)進(jìn)行一定的程度的抑制。接著進(jìn)入中頻可變?cè)鲆娣糯笃鲗⑿盘?hào)幅度放大至模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程范圍。然后中頻信號(hào)進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換器被中頻采樣。由于全球數(shù)字廣播(DRM)技術(shù)的特點(diǎn)是帶寬比較窄,因此按照目前模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù),可以對(duì)中頻信號(hào)進(jìn)行帶通采樣,采樣頻率可以為信號(hào)帶寬的4倍。采樣后的信號(hào),經(jīng)過(guò)數(shù)字移相后經(jīng)過(guò)一個(gè)在數(shù)字域的雙正交混頻結(jié)構(gòu)。在數(shù)字域用低通濾波器對(duì)基帶信號(hào)進(jìn)行通道濾波,送入數(shù)字信號(hào)處理器進(jìn)行后續(xù)的解調(diào)。
實(shí)施方式B與實(shí)施方式A相比,它在中頻進(jìn)行數(shù)字化,因此中頻以后的處理處于數(shù)字域可以做到比方式A更高的匹配精度和性能,但方式B采用帶通模數(shù)轉(zhuǎn)換器,而方式A采用基帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器,因此方式B對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器速度和精度的要求要大于A。因此根據(jù)具體應(yīng)用要求的不同可以在實(shí)施方式A和實(shí)施方式B之間加以選擇。
權(quán)利要求
1.全球數(shù)字廣播的二步雙正交零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)的前端電路,其特征在于,所述前端電路含有射頻濾波器,該濾波器的射頻信號(hào)輸入端從無(wú)線端口接收射頻信號(hào)后,對(duì)所述射頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制,輸出有用信號(hào);低噪聲放大器,該放大器的輸入端與所述射頻濾波器的輸出端相連,對(duì)輸入的有用信號(hào)進(jìn)行0dB-20dB的放大;混頻器,設(shè)有本振信號(hào)輸入端,還設(shè)有一個(gè)與所述低噪聲放大器的放大后有用信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,該混頻器對(duì)所述放大后的有用信號(hào)與收到的本振信號(hào)進(jìn)行混頻,把有用信號(hào)的載頻搬移至10Mhz-50Mhz的中頻頻段;中頻濾波器,設(shè)有一個(gè)與所述混頻器中頻信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入斷,以對(duì)輸入的中頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制;中頻放大器,設(shè)有一個(gè)與所述中頻濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,對(duì)輸入信號(hào)放大10dB-30dB;正交信號(hào)發(fā)生器,設(shè)有一個(gè)與所述中頻放大器的信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,把輸入信號(hào)變成相互正交的I/Q兩路信號(hào);正交混頻器,設(shè)有兩個(gè)分別與所述正交信號(hào)發(fā)生器的I/Q信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,把所述I/Q兩路信號(hào)分別變頻到基帶;兩個(gè)低通濾波器,各自設(shè)有一個(gè)與所述正交混頻器的基帶信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,對(duì)輸入的I/Q兩路信號(hào)分別進(jìn)行通道濾波;兩個(gè)可變?cè)鲆娣糯笃?,各自設(shè)有一個(gè)與所述兩個(gè)低通濾波器的各自信號(hào)輸出端相連接的信號(hào)輸入端,把兩路輸入信號(hào)分別放大至下述兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程;兩個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器,各自設(shè)有一個(gè)與所述兩個(gè)可變?cè)鲆娣糯笃鞯男盘?hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,分別對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;數(shù)字信號(hào)處理器,設(shè)有兩個(gè)分別與兩個(gè)所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。
2.全球數(shù)字廣播的二步雙正交零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)的前端電路,其特征在于,所述前端電路含有射頻濾波器,該濾波器的射頻信號(hào)輸入端從無(wú)線端口接收射頻信號(hào)后,對(duì)所述射頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制,輸出有用信號(hào);低噪聲放大器,該放大器的輸入端與所述射頻濾波器的輸出端相連,對(duì)輸入的有用信號(hào)進(jìn)行0dB-20dB的放大;混頻器,設(shè)有本振信號(hào)輸入端,還設(shè)有一個(gè)與所述低噪聲放大器的放大后有用信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,該混頻器對(duì)所述放大后的有用信號(hào)與收到的本振信號(hào)進(jìn)行混頻,把有用信號(hào)的載頻搬移至10Mhz-50Mhz的中頻頻段;中頻濾波器,設(shè)有一個(gè)與所述混頻器中頻信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入斷,以對(duì)輸入的中頻信號(hào)進(jìn)行30dB-60dB的鏡像抑制;可變?cè)鲆娣糯笃?,設(shè)有一個(gè)與所述中頻濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的信號(hào)輸入端,以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行放大至下述模數(shù)轉(zhuǎn)換器的滿量程;模數(shù)轉(zhuǎn)換器,設(shè)有一個(gè)與所述可變?cè)鲆娣糯笃鞯姆糯笮盘?hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;正交信號(hào)發(fā)生器,設(shè)有一個(gè)與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)字信號(hào)輸出端相連的相應(yīng)信號(hào)輸入端,把輸入信號(hào)變成相互正交的I/Q兩路信號(hào);數(shù)字域雙正交混頻器,設(shè)有兩個(gè)分別與所述正交信號(hào)發(fā)生器的I/Q兩路信號(hào)輸出端相連的相應(yīng)輸入端,并把兩路信號(hào)分別變頻至基帶;數(shù)字域低通放大器,設(shè)有兩個(gè)分別域所述數(shù)字域雙正交混頻器的兩路基帶信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)所述兩路基帶信號(hào)進(jìn)行通道濾波;數(shù)字信號(hào)處理器,設(shè)有兩個(gè)分與域兩個(gè)所述數(shù)字域低通濾波器的濾波信號(hào)輸出端相連的對(duì)應(yīng)輸入端,以對(duì)兩路信號(hào)進(jìn)行解調(diào)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或權(quán)利要求2中任何一項(xiàng)權(quán)利要求所述的全球數(shù)字廣播系統(tǒng)用二步雙正交零中頻結(jié)構(gòu)接收機(jī)的前端電路,其特征在于,所述的全球數(shù)字廣播系統(tǒng)使用30Mhz以下的頻率,信號(hào)帶寬分為5k,10k,20k三種工作模式;所述前端電路采用標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝實(shí)現(xiàn)。
全文摘要
本發(fā)明屬于全球數(shù)字廣播技術(shù),其特征是采用二步雙正交零中頻,其步驟是先將射頻信號(hào)變換到一個(gè)高中頻,中頻信號(hào)再通過(guò)雙正交混頻結(jié)構(gòu)直接變換到基帶。具體實(shí)施上可以根據(jù)模數(shù)轉(zhuǎn)換器放置位置的不同分為在第一次混頻后數(shù)字化,再進(jìn)行第二次雙正交混頻和在第一、第二次混頻之后再數(shù)字化,兩種不同的具體實(shí)施方式
。該接收機(jī)結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)是克服了目前全球數(shù)字廣播系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)超外差結(jié)構(gòu)接收機(jī)變頻次數(shù)多,集成度差的問(wèn)題和零中頻接收機(jī)中的直流失調(diào),1/f噪聲嚴(yán)重,I/Q兩路失配等弊端,提出了一種結(jié)合這兩者優(yōu)點(diǎn),消除其缺點(diǎn)的改進(jìn)型接收機(jī)新結(jié)構(gòu),而且該結(jié)構(gòu)完全符合目前集成電路研究和發(fā)展的方向。
文檔編號(hào)H03D1/00GK1794594SQ200510135479
公開(kāi)日2006年6月28日 申請(qǐng)日期2005年12月31日 優(yōu)先權(quán)日2005年12月31日
發(fā)明者孫耀暉, 楊華中 申請(qǐng)人:清華大學(xué)