一种消除切换过冲的衰减器及方法技术

技术编号:37151366 阅读:9 留言:0更新日期:2023-04-06 22:07
本发明专利技术公开了一种消除切换过冲的衰减器及方法,属于无线通信技术领域,所述衰减器包括控制单元和若干个级联的衰减单元,控制单元的输入端用于接收控制信号,且输出端用于输出控制信号的本征信号、反相信号;衰减单元包括晶体管MP和晶体管MN,相邻衰减单元的晶体管MP串联,且晶体管MN并联,所述晶体管MP、晶体管MN的栅极的输入信号分别为反相信号、本征信号;控制单元包括从左至右依次连接的延时电路、或非门、反相器、附加反相器。本发明专利技术全部只对信号的下降沿做延时处理,实现在切换过程中,通过在控制信号的上升沿和下降沿处引入额外的衰减态,将原本的中间态衰减掉,防止出现过大的脉冲,提高衰减器的稳定性,具有较好的实用性。具有较好的实用性。具有较好的实用性。

【技术实现步骤摘要】
一种消除切换过冲的衰减器及方法


[0001]本专利技术属于无线通信
,具体涉及一种消除切换过冲的衰减器及方法。

技术介绍

[0002]随着移动通信技术的不断发展,第五代移动通信技术已逐渐成熟,通信系统中的衰减器扮演着重要角色,主要起控制增益和调整信号幅度的作用。高性能的衰减器需要具备小的插入损耗、好的衰减平坦度、高的衰减精度以及小的附加相移等特点。
[0003]传统的内嵌开关式衰减器需要两个相反的信号来分别控制串联支路和并联支路的开关。一般每一位的控制信号通过简单的逻辑电路产生本征信号和对应的反相信号,从而实现对串联支路和并联支路的控制。对于传统的31.5dB衰减范围的6位数字衰减器,利用简单逻辑电路产生的控制信号对其控制时,衰减器在15.5dB和16dB两种衰减态的切换过程中会产生较大的脉冲,这可能会导致后级电路失真甚至烧坏。这是由于在控制信号的上升沿和下降沿过程中,涉及了全部的控制位,产生了未知的中间态,这个中间态的衰减量比16dB小很多。因此,本专利技术提供了一种消除切换过冲的衰减器及方法,可以实现在15.5dB和16dB切换过程中,通过在控制信号的上升沿和下降沿处引入额外的31.5dB的衰减态,将原本的中间态衰减掉,防止出现过大的脉冲,提高衰减器的稳定性。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种消除切换过冲的衰减器及方法,旨在解决上述问题。
[0005]本专利技术主要通过以下技术方案实现:一种消除切换过冲的衰减器,包括控制单元和若干个级联的衰减单元,所述控制单元的输入端用于接收控制信号,且输出端用于输出控制信号的本征信号、反相信号;所述衰减单元包括晶体管MP和晶体管MN,相邻衰减单元的晶体管MP串联,且晶体管MN并联,所述晶体管MP、晶体管MN的栅极的输入信号分别为反相信号、本征信号;所述控制单元包括从左至右依次连接的延时电路、或非门、反相器、附加反相器,所述延时电路的IN端口用于接收控制信号。
[0006]为了更好地实现本专利技术,进一步地,所述延时电路包括若干个串联的反相器。
[0007]为了更好地实现本专利技术,进一步地,所述延时电路还包括串联的RC延时电路。
[0008]为了更好地实现本专利技术,进一步地,所述衰减单元为T型衰减元件,所述衰减单元包括电容C、电阻Rsh和两个串联的电阻Rse,所述衰减单元的串联支路设置有晶体管MP,且并联支路设置有晶体管MN,所述晶体管MP和两个串联的电阻Rse并联,所述晶体管MN与电阻Rsh串联,所述电阻Rsh与电容C并联,所述电容C用于调节附加相移。
[0009]为了更好地实现本专利技术,进一步地,所述衰减器包括依次级联的6个衰减单元Cell_0.5dB、Cell_1dB、Cell_2dB、Cell_4dB、Cell_8dB、Cell_16dB,对应有控制信号bit_0.5,bit_1,bit_2,bit_4,bit_8,bit_16,所述控制单元对应输出本征信号N_0.5,N_1,N_2,N_4,N_8,N_16以及反相信号P_0.5,P_1,P_2,P_4,P_8,P_16。
[0010]本专利技术主要通过以下技术方案实现:一种消除切换过冲的方法,采用上述的衰减器进行,对于每个控制信号,通过IN端输入到延时电路,并产生与控制信号具有大延时的信号,且该信号与控制信号分别输入或非门,且经过反相器处理后得到信号N0,并输入到附加反相器中处理得到对应的本征信号、反相信号;所述本征信号、反相信号分别输入到级联的衰减单元中串联的晶体管MP、并联的晶体管MN;当工作于参考态时,反相信号为高电平,控制串联的晶体管MP导通,本征信号为低电平,控制并联的晶体管MN关断;当工作于衰减态时,反相信号为低电平,控制串联的晶体管MP关断,本征信号为高电平,控制并联的晶体管MN导通。
[0011]为了更好地实现本专利技术,进一步地,针对级联的6个衰减单元Cell_0.5dB、Cell_1dB、Cell_2dB、Cell_4dB、Cell_8dB、Cell_16dB,在15.5dB和16dB切换过程中,通过在控制信号的上升沿和下降沿处引入额外的31.5dB的衰减态,将原本的中间态衰减掉;控制信号bit_0.5,bit_1,bit_2,bit_4,bit_8完全一致,控制信号bit_16与其他控制信号相反,在0到0.1us时,衰减量为16dB,0.1us到0.3us时衰减量为15.5dB,实现控制信号在15.5dB和16dB两种状态切换的时候引入31.5dB的衰减态,从而消除中间态引起的较大脉冲。
[0012]本专利技术的有益效果如下:本专利技术全部只对信号的下降沿做延时处理,实现在切换过程中,在控制信号的上升沿和下降沿处引入额外的衰减态,将原本的中间态衰减掉,防止出现过大的脉冲,提高衰减器的稳定性,具有较好的实用性。
附图说明
[0013]图1为本专利技术的控制单元的原理框图;图2为6个级联的衰减单元的电路连接原理图;图3为控制单元的电路原理图;图4为控制信号bit_0.5经过控制单元的输出信号时序图;图5为控制信号bit_16经过控制单元的输出信号时序图;图6为控制信号经过控制单元的输出信号时序图。
具体实施方式
[0014]实施例1:一种消除切换过冲的衰减器,如图1、图3所示,包括控制单元和若干个级联的衰减单元,所述控制单元的输入端用于接收控制信号,且输出端用于输出控制信号的本征信号、反相信号;所述衰减单元包括晶体管MP和晶体管MN,相邻衰减单元的晶体管MP串联,且晶体管MN并联,所述晶体管MP、晶体管MN的栅极的输入信号分别为反相信号、本征信号;所述控制单元包括从左至右依次连接的延时电路、或非门、反相器、附加反相器,所述延时电路的IN端口用于接收控制信号。
[0015]优选地,如图2所示,所述衰减器包括依次级联的6个衰减单元Cell_0.5dB、Cell_1dB、Cell_2dB、Cell_4dB、Cell_8dB、Cell_16dB,对应有控制信号bit_0.5,bit_1,bit_2,bit_4,bit_8,bit_16,所述控制单元对应输出本征信号N_0.5,N_1,N_2,N_4,N_8,N_16以及反相信号P_0.5,P_1,P_2,P_4,P_8,P_16。
[0016]优选地,所述延时电路包括若干个串联的反相器。
[0017]优选地,所述延时电路还包括串联的RC延时电路。
[0018]优选地,如图2所示,所述衰减单元为T型衰减元件,所述衰减单元包括电容C、电阻Rsh和两个串联的电阻Rse,所述衰减单元的串联支路设置有晶体管MP,且并联支路设置有晶体管MN,所述晶体管MP和两个串联的电阻Rse并联,所述晶体管MN与电阻Rsh串联,所述电阻Rsh与电容C并联,所述电容C用于调节附加相移。
[0019]当工作于参考态时,反相信号为高电平,控制串联的晶体管MP导通,本征信号为低电平,控制并联的晶体管MN关断;当工作于衰减态时,反相信号为低电平,控制串联的晶体管MP关断,本征信号为高电平本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种消除切换过冲的衰减器,其特征在于,包括控制单元和若干个级联的衰减单元,所述控制单元的输入端用于接收控制信号,且输出端用于输出控制信号的本征信号、反相信号;所述衰减单元包括晶体管MP和晶体管MN,相邻衰减单元的晶体管MP串联,且晶体管MN并联,所述晶体管MP、晶体管MN的栅极的输入信号分别为反相信号、本征信号;所述控制单元包括从左至右依次连接的延时电路、或非门、反相器、附加反相器,所述延时电路的IN端口用于接收控制信号。2.根据权利要求1所述的一种消除切换过冲的衰减器,其特征在于,所述延时电路包括若干个串联的反相器。3.根据权利要求2所述的一种消除切换过冲的衰减器,其特征在于,所述延时电路还包括串联的RC延时电路。4.根据权利要求1所述的一种消除切换过冲的衰减器,其特征在于,所述衰减单元为T型衰减元件,所述衰减单元还包括电容C、电阻Rsh和两个串联的电阻Rse,所述衰减单元的串联支路设置有晶体管MP,且并联支路设置有晶体管MN,所述晶体管MP和两个串联的电阻Rse并联,所述晶体管MN与电阻Rsh串联,所述电阻Rsh与电容C并联,所述电容C用于调节附加相移。5.根据权利要求1

4任一项所述的一种消除切换过冲的衰减器,其特征在于,所述衰减器包括依次级联的6个衰减单元Cell_0.5dB、Cell_1dB、Cell_2dB、Cell_4dB、Cell_8dB、Cell_16dB,对应有控制信号bit_0.5,bit_1,bit_2,bit_4,bit_8,bit_16;所述控制单元对应输出本征信号N_0.5...

【专利技术属性】
技术研发人员:江珂袁小方龚海波陈阳平
申请(专利权)人:成都明夷电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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