此,在位于特定頻率ω JP ω 2之間的頻率中,輸入端Ν2上 的電容SCjl+g^Zj。此外,在高于特定頻率《2的頻率中,由于輸入阻抗Z in減?。ㄈ鐖D4 所示),因此增益gniZin減小。因此,在高于特定頻率ω 2的頻率中,輸入端N2上的電容可以 被再次視為C1。根據(jù)公式(5)-(7),可以看出:在特定頻率(^和ω 2之間的頻率中,輸入端 Ν2上的電容被放大(enlarge),這意味著電容(即C1)和電容性裝置110可以被設(shè)計(jì)為具有 小的電容值,但仍然能夠在輸入端N2處獲得大電容的效果。因此,電容(即C1)和電容性 裝置110所占用的面積相比于常規(guī)的對(duì)應(yīng)部分大大減小,信號(hào)接收裝置的性能大大提高。
[0042] 在圖6B的示意圖中,可以看出:第一放大裝置112、第二放大裝置114、反饋裝置 116和電容性裝置110的組合電路(即圖5中的級(jí)聯(lián)放大器)的帶寬(即604)被特定的 帶寬BWl擴(kuò)展,從而使得信道邊緣中的信號(hào)的信噪比不會(huì)降低。此外,當(dāng)頻率達(dá)到近帶頻率 時(shí),增益急劇減小。與傳統(tǒng)的對(duì)應(yīng)部分的帶寬(標(biāo)注為606)相比,如圖6B所示,本發(fā)明的 電路不僅具有大的帶寬,而且具有尖銳的鄰帶抑制。
[0043] 應(yīng)當(dāng)注意的是,圖1中作為單端(single-ended)電路進(jìn)行說明的信號(hào)接收裝置 100僅用于描述目的,而并不是對(duì)本發(fā)明的限制。在本發(fā)明的另一實(shí)施例中,信號(hào)接收裝置 100可以是差分電路(differential circuit)。請(qǐng)參照?qǐng)D7,圖7是根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例 說明信號(hào)接收裝置700的示意圖。信號(hào)接收裝置700是差分無線信號(hào)接收器。信號(hào)接收裝 置700包括天線702、匹配網(wǎng)絡(luò)704、電容性裝置706、混頻裝置708、第一電容性裝置710、第 二電容性裝置712、第一差分放大裝置714、第二差分放大裝置716、第一反饋裝置718和第 二反饋裝置720。芯片連接端口 Np'右側(cè)的電路元件被實(shí)現(xiàn)為單芯片。芯片連接端口 Np' 左側(cè)的電路元件(即天線702和匹配網(wǎng)絡(luò)704)在該單芯片的外部。
[0044] 第一差分放大裝置714包括差分跨導(dǎo)電路7142、第一反饋電路7144和第二反饋電 路7146。第二差分放大裝置716包括差分跨阻抗電路7162、第一反饋電路7164和第二反 饋電路7166。根據(jù)本實(shí)施例,反饋電路7144、7146、7164、7166和反饋裝置718、720中的每 一個(gè)可以是電容性組件、電感性組件、電阻性組件和/或晶體管的組合電路。
[0045] 信號(hào)接收裝置700的電路元件中的連接如圖7所示,天線702用于接收無線信號(hào), 匹配網(wǎng)絡(luò)704具有耦接于天線702的第一端和耦接于芯片連接端口 Np '的第二端。電容性 裝置706具有耦接于芯片連接端口 Np'的第一端和耦接于混頻裝置708的輸入端的第二 端?;祛l裝置708用于將接收到的射頻信號(hào)變頻至其輸出端上的下變頻信號(hào)(該下變頻信 號(hào)為差分信號(hào)),混頻裝置708的差分輸出端(第一輸出端和第二輸出端)分別將該差分 信號(hào)輸出至第一差分放大裝置714的差分輸入端(第一輸入端和第二輸入端)。電容性裝 置710具有耦接于混頻裝置708的第一輸出端的第一端和耦接于第一參考電壓的第二端, 電容性裝置712具有耦接于混頻裝置708的第二輸出端的第一端和耦接于第二參考電壓的 第二端。在本實(shí)施例中,第一參考電壓和第二參考電壓為地電壓。第一反饋電路7144耦接 在差分跨導(dǎo)電路7142的第一輸入端及其第一輸出端之間,第二反饋電路7146耦接在差分 跨導(dǎo)電路7142的第二輸入端及其第二輸出端之間。第一差分放大裝置714的差分輸出端 分別連接至第二差分放大裝置716的差分輸入端。第一反饋電路7164跨接在第二差分放 大裝置716的第一輸入端及其第一輸出端之間,第二反饋電路7166跨接在差分跨阻抗電路 7162的第二輸入端及其第二輸出端之間。第一反饋裝置718耦接在第二差分放大裝置716 的第一輸出端和第一差分放大裝置714的第一輸入端之間,第二反饋裝置720耦接在第二 差分放大裝置716的第二輸出端和第一差分放大裝置714的第二輸入端之間。此外,至于 本實(shí)施例的其它類似描述可參照上述實(shí)施例,因此,為簡(jiǎn)潔起見,此處省略其詳細(xì)描述。
[0046] 請(qǐng)注意,信號(hào)接收裝置700為信號(hào)接收裝置100的差分版本。因此,信號(hào)接收裝置 700也會(huì)具有與信號(hào)接收裝置100類似的優(yōu)勢(shì)或特性。本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀與信號(hào)接收 裝置100有關(guān)的上述描述之后,應(yīng)當(dāng)理解信號(hào)接收裝置700的操作,因此,為簡(jiǎn)潔起見,此處 省略其詳細(xì)描述。
[0047] 總之,可以將上述信號(hào)接收裝置100/700的操作總結(jié)為如圖8所示的過程 (procedure)。圖8是根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例說明信號(hào)接收方法800的流程圖。假設(shè)達(dá)到基本 上相同的效果,圖8所示的流程圖的步驟不必嚴(yán)格按照所述順序進(jìn)行,且不必是連續(xù)的,換 言之,其它步驟可以是中間的。請(qǐng)一并參照?qǐng)D8和圖1,信號(hào)接收方法800包括:
[0048] 步驟802 :提供具有耦接于芯片連接端口 Np的第一端的電容性裝置106。
[0049] 步驟804 :提供混頻裝置108,該混頻裝置108具有耦接于電容性裝置106的第二 端的輸入端Nl和親接于第一放大裝置112的輸入端N2的輸出端。
[0050] 步驟806 :提供跨導(dǎo)電路1122,以從第一放大裝置112的輸入端N2至輸出端N3提 供跨導(dǎo)增益。
[0051] 步驟808 :提供耦接在輸入端N2和輸出端N3之間的第一反饋電路1124。
[0052] 步驟810 :提供跨阻抗電路1142,以從第二放大裝置114的輸入端N3至輸出端No 提供跨增益。
[0053] 步驟812 :提供耦接在第二放大裝置114的輸入端N3和輸出端No之間的第二反 饋電路1144。
[0054] 步驟814 :提供耦接在第二放大裝置114的輸出端No和第一放大裝置112的輸入 端N2之間的反饋裝置116。
[0055] 步驟816 :控制第二放大裝置114,以使第二放大裝置114操作在第一頻率范圍內(nèi) 時(shí),看向第二放大裝置114的輸入端N3的輸入阻抗落入第一阻抗范圍Zl內(nèi)。
[0056] 步驟818 :控制第二放大裝置114,以使第二放大裝置114操作在第二頻率范圍內(nèi) 時(shí),看向第二放大裝置114的輸入端N3的輸入阻抗落入第二阻抗范圍Z2內(nèi)。其中,第二頻 率范圍高于第一頻率范圍,以及,第二阻抗范圍Z2大于第一阻抗范圍Z1。換言之,第二頻率 范圍中的任一頻率分別高于第一頻率范圍中的任一頻率,以及,第二阻抗范圍中的任一阻 抗分別大于第一阻抗范圍中的任一阻抗。
[0057] 步驟820 :控制看向第二放大裝置114的輸入端N3的輸入阻抗,以在高于第二頻 率范圍的第三頻率范圍中單調(diào)遞減。例如,請(qǐng)參照?qǐng)D4,在達(dá)到最大值Zmax后關(guān)于頻率單調(diào) 遞減。
[0058] 綜上所述,本發(fā)明的信號(hào)接收裝置為混頻器第一(mixer-first)的接收器,以及, 信號(hào)接收裝置提供耦接至跨導(dǎo)電路的輸出端的跨阻抗電路,使得跨導(dǎo)電路的米勒效應(yīng)對(duì)在 跨導(dǎo)電路的輸入端上的電容進(jìn)行放大(enlarge)。通過這樣做,小電容(而不是大電容)能 夠用于連接至跨導(dǎo)電路的輸入端,以給接收到的信號(hào)提供帶通濾波效果。此外,信號(hào)接收裝 置也具有平坦的帶內(nèi)響應(yīng)和尖銳的鄰帶抑制的特性。
[0059] 通過示例的方式,而不是對(duì)其進(jìn)行限制,當(dāng)使用無源混頻器(passive mixer)實(shí) 現(xiàn)混頻裝置108/708時(shí),可以實(shí)現(xiàn)SAW(Surface Acoustic Wave,表面聲波)較少的接收 器100/700。如圖6B所示,第一放大裝置112、第二放大裝置114、反饋裝置116和電容性 裝置110的組合電路可以被視為具有低通濾波器(low-pass filter, LPF)的頻率響應(yīng)。 當(dāng)使用無源混頻器實(shí)現(xiàn)混頻裝置108/708時(shí),LPF的頻率響應(yīng)從基帶側(cè)通過無源濾波器 轉(zhuǎn)換到射頻側(cè),因此,形成中心頻率在無源濾波器所使用的本地振蕩頻率處的帶通濾波器 (band-pass filter, BPF)的頻率響應(yīng)。舉例來說,當(dāng)LPF的頻率響應(yīng)存在于混頻裝置108的 輸出端N2上時(shí),BPF的頻率響應(yīng)存在于混頻裝置108的輸入端NI上,以抑制/減弱非期望的 帶外阻斷信號(hào)。由于第一放大裝置112、第