当前位置: 首页 > 专利查询>索尼公司专利>正文

滤波器电路及包括滤波器电路的无线电终端制造技术

技术编号:8388605 阅读:217 留言:0更新日期:2013-03-07 17:53
本发明专利技术涉及滤波器电路及包括滤波器电路的无线电终端。本发明专利技术提供了一种包括无源混频器电路和无源开关电容器电路的滤波器电路,所述无源开关电容器电路被连接到无源混频器电路的后级并且包括飞跨电容器。无源混频器电路通过将从预定的信号源阻抗提供的输入信号与每个本地振荡信号相乘来生成基带信号,并将该基带信号输出到无源开关电容器电路,无源开关电容器电路对从无源混频器电路提供的基带信号执行预定滤波,并输出处理后的基带信号,并且无源开关电容器电路的飞跨电容器的电容是无源混频器电路的输入阻抗用来匹配信号源阻抗的电容。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及滤波器电路和包括滤波器电路的无线电终端。
技术介绍
对高频带信号的频率进行转换的混频器和对高频带以外的干扰波进行衰减的带通滤波器通常被安装在无线电通信装置的接收前端单元上。由于带通滤波器包括表面声波滤波器和介质谐振器,所以难以将带通滤波器合并到高频集成电路中。然而,近年来,将组合了混频器和带通滤波器这两个功能的频率转换滤波器电路集成到接收器的前端单元中的尝试已经被报道,例如以下这些文献中所示B. ff. Cook, A. Berny, A. MoInar, S. Lanzisera和 K. S. J. Pister 的“Low-Power 2.4-GHz Transceiver With Passive RX Font-End and400-mV Supply”,Journal of Solid State Circuits, Vol. 41, No. 12,pp.2757-2766, Dec. 2006 ;J. Borremans, G. Mandal,V. Giannini,T. Sano, M. Ingels, B. Verbruggen 和J. Craninckx的“A 40nm CMOS Highly Linear 0. 4-to_6GHz Receiver Resilient to OdBm0ut-of-Band Blockers,,,International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)Dig.Tech.Papers, pp. 62-63,Feb. 2011 ;A.Ghaffari,E. Klumperink,B. Nauta 的 “ADifferential 4-Path HighlyLinear Widely Tunable On-Chip Band-Pass Filter,,,IEEERadio Frequency Integrated Circuits Symposium(RFIC),pp.299-302,May 2010。根据B. W. Cook,A. Berny, A. MoInar, S. Lanzisera 和 K. S. J. Pister 的“Low-Power2. 4-GHz Transceiver With Passive RX Font-End and 400-mVSuppIy,,,Journal of SolidState Circuits,Vol. 41,No. 12,pp. 2757-2766,Dec. 2006,频率转换滤波器电路将与本地振荡信号相乘后的输入信号输出到被连接到输出侧的电容元件,并且通过仅将本地振荡信号的本地振荡频率转移到高通侧来将被连接到输出侧的电容元件的频率响应返回到输入侧。在该配置和操作中,频率转换滤波器电路操作为与谐振于本地振荡信号的频率处的并联LC滤波器相同的带通滤波器。
技术实现思路
在组合了混频器和带通滤波器两种功能的频率转换滤波器电路中,其中输入阻抗匹配令人满意的频率范围优选地被扩展,衰减特性优选地被变得陡直,并且衰减量优选地被增大。希望提供一种新颖的改进的滤波器电路以及包括该滤波器电路的新颖的改进的无线电终端,所述滤波器电路能够扩展其中输入阻抗匹配令人满意的频率范围、使衰减特性变得陡直,并且增大衰减量。根据本公开的实施例,提供了一种包括无源混频器电路和无源开关电容器电路的滤波器电路,所述无源开关电容器电路被连接到无源混频器电路的后级并且包括飞跨电容器。无源混频器电路通过将从预定的信号源阻抗提供的输入信号与每个本地振荡信号相乘来生成基带信号,并将该基带信号输出到无源开关电容器电路。无源开关电容器电路对从无源混频器电路提供的基带信号执行预定滤波,并输出处理后的基带信号。无源开关电容器电路的飞跨电容器的电容是无源混频器电路的输入阻抗被匹配到信号源阻抗所用的电容。在根据本公开的实施例的滤波器电路中,无源混频器电路通过将从预定的信号源阻抗提供的输入信号与本地振荡信号相乘来生成基带信号。所生成的基带信号被输出到无源开关电容器电路。无源开关电容器电路对从无源混频器电路提供的基带信号执行预定滤波,并输出处理后的基带信号。无源开关电容器电路的飞跨电容器的电容是无源混频器电路的输入阻抗被匹配到信号源阻抗所用的电容。在该配置中,根据本公开的实施例的滤波器电路可以扩展其中输入阻抗匹配令人满意的频率范围、使衰减特性变得陡直,并且增大衰减量。根据本公开的另一实施例,提供了一种包括滤波器电路的无线电终端。根据上述本公开的实施例,可以提供新颖的改进的滤波器电路以及包括该滤波器电路的新颖的改进的无线电终端,所述滤波器电路能够扩展其中输入阻抗匹配令人满意的 频率范围、使衰减特性变得陡直,并且增大衰减量。附图说明图I是图示了根据相关技术的频率转换滤波器电路的配置示例的图;图2是图示了被应用于图I中所示的频率转换滤波器电路的无源混频器的本地振荡信号的波形的图;图3是在Smith圆图上图示了图I中所示的频率转换滤波器电路的输入反射系数的图;图4是图示了图I中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图;图5是图示了用失谐频率表示的图I中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图;图6是图示了根据本公开的第一实施例的频率转换滤波器电路的配置的图;图7是图示了被用于驱动同相信号无源开关电容器电路121和正交信号无源开关电容器电路122中所包括的开关的时钟的波形的图;图8A是图示了当时钟被应用时变化的同相信号无源开关电容器电路121和正交信号无源开关电容器电路122的状态的图;图8B是图示了当时钟被应用时变化的同相信号无源开关电容器电路121和正交信号无源开关电容器电路122的状态的图;图8C是图示了当时钟被应用时变化的同相信号无源开关电容器电路121和正交信号无源开关电容器电路122的状态的图;图8D是图示了当时钟被应用时变化的同相信号无源开关电容器电路121和正交信号无源开关电容器电路122的状态的图;图9是图示了替换无源开关电容器电路的连续时间等效电路的图;图10是在Smith圆图上图示了图6中所示的频率转换滤波器电路的输入反射系数的图;图11是图示了图6中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图12是图示了用失谐频率表示的图6中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图;图13是最大值被标准化到OdB以在相关技术与本公开的第一实施例之间对比频率特性的图;图14是图示了用失谐频率表示的图6中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图;图15是图示了用失谐频率表示的图6中所示的频率转换滤波器电路的反射特性和传输特性的图;图16是图示了根据本公开的第三实施例的无线电接收器的整体配置的图。具体实施例方式下文中,将参考附图详细描述本公开的优选实施例。在整个说明书和附图中,相同 的标号被用于具有基本相同配置的构成元件,并相关的描述将不被重复。将按照以下顺序进行描述。I.相关技术2.本公开的第一实施例3.本公开的第二实施例4.本公开的第三实施例5.总结I.相关技术图I是图示了根据相关技术的频率转换滤波器电路的配置示例的图。图I中所示的频率转换滤波器电路10是通过在以下文献中本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种滤波器电路,包括:无源混频器电路;以及无源开关电容器电路,所述无源开关电容器电路被连接到所述无源混频器电路的后级并且包括飞跨电容器,其中,所述无源混频器电路通过将从预定的信号源阻抗提供的输入信号与每个本地振荡信号相乘来生成基带信号,并将所述基带信号输出到所述无源开关电容器电路,所述无源开关电容器电路对从所述无源混频器电路提供的基带信号执行预定滤波,并输出处理后的基带信号,并且所述无源开关电容器电路的所述飞跨电容器的电容是所述无源混频器电路的输入阻抗用来匹配所述信号源阻抗的电容。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:饭田幸生
申请(专利权)人:索尼公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1