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      無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法及裝置和系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:7970724閱讀:291來源:國知局
      專利名稱:無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法及裝置和系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及無線通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種在無線接收系統(tǒng)中消除直 流失調(diào)的實現(xiàn)方案。
      背景技術(shù)
      隨著集成電路工藝技術(shù)的快速發(fā)展,給無線收發(fā)機系統(tǒng)高度集成提供了 可能。而且直接轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的無線收發(fā)機(或者稱為零中頻無線收發(fā)機)已經(jīng) 成為目前收發(fā)機系統(tǒng)集成電路設(shè)計的主流和必然選擇。但是,零中頻無線收 發(fā)機的設(shè)計中遇到的最主要的問題就是直流失調(diào)的問題.。
      所述的直流失調(diào)是指因為受到噪聲的影響,自混頻現(xiàn)象或者由于接收機 本身的不匹配而引入了直流分量,所述直流分量的引入將使得接收的信號與 預(yù)期接收到的信號間有較大的誤差,從而影響到整個無線接收系統(tǒng)的性能。
      為此需要采用相應(yīng)的方法將接收信號中引入的直流分量消除掉,即消除 直流失調(diào),以保證接收信號的可靠性。
      目前,消除直流失調(diào)的方法主要有交流耦合、數(shù)字校準(zhǔn)和反饋校準(zhǔn)三 種。其中,數(shù)字校準(zhǔn)方法需要比較高性能的模擬電路配合和復(fù)雜的數(shù)字信號 處理算法,因此,實現(xiàn)較為困難,且成本較高。而現(xiàn)有的交流耦合和反饋校 準(zhǔn)方法為了盡可能不影響信號的頻語,所以采用了較低的拐角頻率對接收的 頻率信號進(jìn)行濾波處理;由于采用了較低的拐角頻率使得信號響應(yīng)時間較 長,因此,其無法滿足一些高性能通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)而影響通信系統(tǒng) 的性能。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明提供了 一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法及裝置及系統(tǒng), 以保證可以快速消除接收信號中的直流分量,提高通信系統(tǒng)的通信性能。
      本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的,
      本發(fā)明提供了 一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法,包括
      A、 將需要消除直流失調(diào)的信號引入高通濾波器;
      B、 所述高通濾波器依次利用一組由高到低各不相同的拐角頻率對所述 的信號進(jìn)行濾波處理;
      C、 若帶有直流失調(diào)的信號為差分信號,則當(dāng)高通濾波器由高拐角頻率 切換到低拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號控制晶體管對 高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,獲得直流分量消除后的信號。
      可選地,在執(zhí)行所述的步驟C之前還包括判斷需要消除直流失調(diào)的信 號是否為差分信號,若確定所述信號為差分信號,則執(zhí)行所述步驟C;而 且,所述的步驟C中由高拐角頻率切換到低拐角頻率具體為由次最小拐角 頻率切換到最小拐角頻率。
      可選地,所述的步驟B包括建立一組拐角頻率中各拐角頻率對應(yīng)的切 換時間點;
      當(dāng)符合相應(yīng)的切換時間點值時,則將高通濾波器的拐角濾波切換為該時
      間點對應(yīng)的拐角頻率值;
      所述高通濾波器利用該拐角頻率對所述信號進(jìn)行濾波處理。 本發(fā)明還提供了 一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的裝置,包括 拐角頻率調(diào)整模塊根據(jù)設(shè)定的一組大小各不相同的拐角頻率依次調(diào)整
      確定高通濾波器的當(dāng)前拐角頻率值;
      高通濾波器其輸入端引入待處理的信號,并利用拐角頻率調(diào)整模塊確
      定的當(dāng)前拐角頻率對所述信號進(jìn)行直流失調(diào)消除處理;
      直流沖擊失調(diào)處理模塊,包括晶體管,用于在高通濾波器由高拐角頻率 切換到低拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號控制晶體管對 高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,獲得直流分量消除后的信號。
      可選地,所述的拐角頻率調(diào)整模塊采用數(shù)字控制處理電路,所述的數(shù)字 控制處理電路用于根據(jù)保存的時間點與拐角頻率的對應(yīng)關(guān)系,將高通濾波器 的拐角頻率在相應(yīng)的時間點上切換到對應(yīng)的拐角頻率上。
      可選地,所述的由高拐角頻率切換到低拐角頻率具體為由次最小拐角 頻率切換到最小拐角頻率。
      可選地,所述的晶體管在導(dǎo)通時的阻抗大于高通濾波器電路中電阻值的 兩倍。
      本發(fā)明還提供了 一種基于無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的裝置的消除直 流失調(diào)的系統(tǒng),包括
      一組消除直流失調(diào)的裝置,每個消除直流失調(diào)的裝置連接于接收系統(tǒng)模 塊的輸出端,且所述的消除直流失調(diào)的裝置的輸出端與下一級接收系統(tǒng)模塊 相連;所述的接收系統(tǒng)模塊為輸出信號中含有待消除的直流分量的系統(tǒng)模 塊。
      可選地,所述的一組消除直流失調(diào)的裝置包含的各個消除直流失調(diào)的裝 置分別設(shè)置有對應(yīng)的一組大小各不相同的拐角頻率值。
      可選地,所述的一組消除直流失調(diào)的裝置包含的各個消除直流失調(diào)的裝 置分別設(shè)置有各拐角頻率對應(yīng)的切換時間點。
      由上述本發(fā)明提供的技術(shù)方案可以看出,本發(fā)明由于采用了首先以較高 的拐角頻率對接收的頻率信號進(jìn)行濾波處理,然后再依次以設(shè)定的中等拐角 頻率及較低的拐角頻率對信號進(jìn)行濾波處理,從而使得消除直流失調(diào)所消耗 的時間大大縮短,有效避免了現(xiàn)有技術(shù)中消除直流失調(diào)時間較長的問題,很 好地滿足了高性能通信系統(tǒng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求,有效提高通信系統(tǒng)的通信性
      能。而且,由于本發(fā)明針對待處理的差分信號采用了相應(yīng)的消除直流沖擊失 調(diào)的措施,從而使得本發(fā)明可以對差分電路輸出的差分信號進(jìn)行有效的消除 直流失調(diào)的處理,進(jìn)而令本發(fā)明的應(yīng)用更為廣泛。


      圖1為本發(fā)明所述的方法的流程圖; 圖2為單端電路情況下高通濾波器的原理圖; 圖3為差分電路情況下高通濾波器的原理圖; 圖4為本發(fā)明所述裝置的實施結(jié)構(gòu)示意圖; 圖5為多;f莫塊級連時的消除直流失調(diào)的裝置結(jié)構(gòu)示意圖; 圖6為采用現(xiàn)有技術(shù)和本發(fā)明進(jìn)行消除單端電路直流失調(diào)的效果示意圖; 圖7為本發(fā)明提出的差分電路情況下利用高通濾波器消除直流失調(diào)的原理 示意圖8為采用單端電路方法消除差分電路直流失調(diào)和本發(fā)明進(jìn)行消除差分電 路直流失調(diào)的效果示意圖。
      具體實施例方式
      本發(fā)明中^f吏用交流耦合技術(shù)消除直流失調(diào)。交流耦合實際上就是高通濾 波。為了縮短響應(yīng)時間,本發(fā)明主要采用具有多個拐角頻率的高通濾波器進(jìn) 行直流失調(diào)的消除處理。具體為通過輪流切換高通濾波器的拐角頻率的大 小,以實現(xiàn)快速的消除直流失調(diào)。高通濾波器的拐角頻率取決于組成高通濾 波器的電阻R和電容C的值的大小,本發(fā)明中拐角頻率的切換可以通過使用開 關(guān)晶體管切換選擇不同的電阻R或電容C的值來得以實現(xiàn)。
      本發(fā)明所述的方法的具體實現(xiàn)方式如圖1所示,具體包括
      步驟11:設(shè)置對頻率信號進(jìn)行直流失調(diào)消除處理的高通濾波器的若干個 大小各不相同的拐角頻率;
      所述的拐角頻率的具體值需要根據(jù)頻率信號的頻率特征確定;例如,可 以設(shè)置為所述高通濾波器的拐角頻率從大到小依次為wl、 co2、 co3;
      步驟12:將需要進(jìn)行直流失調(diào)消除處理的信號引入高通濾波器,以便于 采用交流耦合的方式進(jìn)行去除直流分量的處理;
      步驟13:高通濾波器采用步驟11中確定的最高的拐角頻率對引入的待處 理的信號進(jìn)行濾波處理;
      以上例,在該步驟中首先采用col作為高通濾波器的拐角頻率對引入的信 號進(jìn)行濾波處理,以快速去掉信號中的直流分量;
      采用較高的拐角頻率可以在較短的時間內(nèi)將信號中的直流分量去除掉;
      但是如果一直采用較高的拐角頻率進(jìn)行濾波處理,則會對有用信號的功 率損失較大,為此,本發(fā)明中還執(zhí)行步驟14;
      步驟14:如果消除直流失調(diào)的信號通路是單端電路,則執(zhí)行步驟15;如 果消除直流失調(diào)的信號通路是差分電路,則執(zhí)行步驟16。
      步驟15:高通濾波器依次采用較低的拐角濾波對所述的待處理的信號進(jìn) 行濾波處理,直至對有用信號的損失降至到最低,同時,還將所述信號中的 直流分量去除;
      具體為依次由高到低切換高通濾波器所采用的拐角頻率值,并基于切換 后的拐角頻率值對所述信號進(jìn)行濾波處理;
      仍以上例,在該步驟中則依次采用co2、 co3作為髙通濾波器的拐角頻率 對引入的信號進(jìn)行濾波處理。
      步驟16:高通濾波器依次采用較低的拐角濾波對所述的待處理的信號進(jìn) 行濾波處理,以便將所述信號中的直流分量去除的同時,對有用信號的損失 降至到最低。當(dāng)進(jìn)行最后一個拐角頻率切換時,也即從次最小高通濾波器拐
      角頻率切換到最小高通濾波器拐角頻率時,需要引入電路消除由于差分電路 所引入的直流沖擊失調(diào),以保證高通濾波器的快速響應(yīng)。
      具體為依次由高到低切換高通濾波器所采用的拐角頻率值,并基于切換
      后的拐角頻率值對所述信號進(jìn)行濾波處理;
      仍以上例,設(shè)co2和co3分別為次最小高通濾波器拐角頻率和最小高通濾 波器拐角頻率,在該步驟中則依次采用co2、 co3作為高通濾波器的拐角頻率 對引入的信號進(jìn)行濾波處理。當(dāng)從co2切換到co3時,需要引入電路消除由于 差分電路所引入的直流沖擊失調(diào)。
      本發(fā)明通過依次由大到小切換高通濾波器的拐角頻率,使得利用大的拐 角頻率可以很快實現(xiàn)直流失調(diào)的消除,同時,在后續(xù)的過程中還需要依次采 用較小的拐角頻率進(jìn)行濾波處理以降低對有用信號頻譜的影響。
      下面將再結(jié)合附圖對本發(fā)明所述的裝置進(jìn)行說明。
      為對本發(fā)明所述裝置有清楚的了解,首先對本發(fā)明所述裝置的基本實現(xiàn) 原理進(jìn)行說明
      如圖2所示, 一個簡單的電阻、電容RC組成的高通濾波器的輸入為 Eu(t),輸出為Vout;
      設(shè)電容C上的初始電壓值為vO,其中Eu(t)滿足如下表達(dá)式 Eu(t)-O; t<0; Eu(t)=E; t>0;
      <formula>complex formula see original document page 9</formula>
      其中,E為直流失調(diào)電壓,在具體應(yīng)用中是隨時間變化的量,但相對于 通信系統(tǒng)中包發(fā)送所持續(xù)的時間而言,該值近于常數(shù);VO為高通濾波器拐角
      頻率切換時電容C兩端的電壓值;
      如圖2所示,多個拐角頻率由高到低的切換,可以在很短的時間內(nèi)使得 v0的值越來越大,從而消除信號中的直流分量E。
      利用所述圖2進(jìn)行消除信號中的直流分量的具體過程如下
      以三個時間段來定性分析,三個時間點分別為t3〉t2〉t1;如圖2所示, 設(shè)在t1時刻,電容上的電壓vO(t)等于O,高通濾波器的帶寬切換為最大值(即 采用最大的拐角頻率值),則在t1-t2的時刻,電容上的電壓vO將以較快的 速度充電;在t2時刻,電容上的電壓v0達(dá)到v0(t2),且大于vO(t1),此時,再 將高通濾波器的帶寬切換為中等值(即采用中等大小的拐角頻率值),在 t2-t3的時刻,電容上的電壓vO將以中等速度充電;依此類推,直到電容上 的電壓vO達(dá)到E,也即消除了直流失調(diào)。
      另一個問題,如果直接從高拐角頻率切換到小拐角頻率,純粹從直流失 調(diào)消除方面來講,是可以的,但是,為了提高數(shù)據(jù)速率,通常在直流失調(diào)消 除時間內(nèi),還要做AGC (自動增益控制)調(diào)整,同時由于高拐角頻率,對小 于該拐角頻率的信號就造成衰減,而AGC調(diào)整是根據(jù)信號的RMS (均方根) 值來計算的,因而直接由高拐角頻率到低拐角頻率切換將對AGC調(diào)整的精度 有影響,所以,在具體實現(xiàn)過程中通常需要采用多個拐角頻率間的切換完成 直流分量的去除。這也是較佳的選擇。
      另外,對于差分電路情況,如圖3所示。Vi+, Vi-為存在直流失調(diào)電壓的 差分輸入信號;Vo+, Vo-為高通濾波器的輸出;電阻R和電容C組成高通 濾波器;電阻R和電容C的值決定高通濾波器的拐角頻率;Vbias為高通濾波 器輸出的偏置電壓。如果采用消除單端電路直流失調(diào)電壓的方法,依次從大 到小的順序切換高通濾波器的拐角頻率,獲得的消除直流失調(diào)后的信號如圖 8中最上面部分的曲線(圖8中最下面部分的曲線為高通濾波器的輸入,其存
      在一定的直流失調(diào)電壓)。這是高通濾波器進(jìn)行次最小高通濾波器拐角頻率 (如co2)和最小高通濾波器拐角頻率(co3)之間的交替切換的結(jié)果。圖8
      中,0-200us為高通濾波器從w2到co3的切換,切換時間點為Ous; 200-500us為高通濾波器從o)3到co2的切換,切換時間點為200us; 500 ~ 700us 為高通濾波器從co2到co3的切換,切換時間點為500us; 700-800us為高通 濾波器從co3到co2的切換,切換時間點為700us。從圖8中上面部分的曲線可 以看出,從co2到co3的切換時,由于差分電路自身的特點和本質(zhì),導(dǎo)致一個 較大的直流沖擊失調(diào),也即在接近切換點處(Ous, 500us等)有一個小的直 流緩變的過程。而在單端電路中,這個直流沖擊失調(diào)將不存在或者非常小。 如果該差分高通濾波器后面連接有放大電路,將導(dǎo)致更大的直流沖擊,影響 電路的性能。圖8中,0 - 200us時高通濾波器的輸出信號大于200 - 500us時高 通濾波器的輸出信號,這是因為0 200us時的高通濾波器的拐角頻率較低, 對通過的信號衰減較小所導(dǎo)致的。依次類推,500 700us時高通濾波器的輸 出信號和700 - 800us時高通濾波器的輸出信號的大小不同也是這個原因。
      為此,本發(fā)明還需要提供相應(yīng)的可以實現(xiàn)快速消除差分高通濾波器電路 在拐角頻率切換時存在較大直流沖擊失調(diào)的問題。
      通過上述針對本發(fā)明所述裝置的實現(xiàn)原理的分析可知,本發(fā)明所述的裝 置的實施例的結(jié)構(gòu)如圖4所示,主要包括
      (1) 拐角頻率調(diào)整模塊根據(jù)設(shè)定的時間條件及各拐角頻率值的大小 在各拐角頻率間依次由大到小進(jìn)行切換操作,即控制高通濾波器的拐角頻 率;
      所述的拐角頻率調(diào)整模塊可以由純軟件實現(xiàn),當(dāng)相應(yīng)的處理軟件判斷符 合時間條件,則將高通濾波器的拐角頻率切換到該時間條件對應(yīng)的拐角頻率 值,以便于高通濾波器基于不同的拐角頻率對待處理的信號進(jìn)行濾波處理, 最終實現(xiàn)清除待處理信號中的直流分量;
      所述的拐角頻率調(diào)整模塊還可以采用數(shù)字控制處理電路實現(xiàn)。
      (2) 高通濾波器輸入端引入待處理的信號,其中包括差分信號,并
      根據(jù)拐角頻率調(diào)整模塊設(shè)置的拐角頻率對所述信號進(jìn)行濾波處理,輸出為已
      經(jīng)消除直流分量的信號;
      (3)直流沖擊失調(diào)處理模塊,包括晶體管,用于在高通濾波器由次最 小拐角頻率切換到最小拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號 控制晶體管對高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,獲得直流分量消除后的信號。
      另外,在通信系統(tǒng)中,由于信號的動態(tài)范圍很大,相應(yīng)的增益范圍也很 大,因此,各級聯(lián)的各自獨立的模塊產(chǎn)生的直流失調(diào)電壓如果不能及時消 除,將可能使得后面級聯(lián)的電路發(fā)生飽和或者失真現(xiàn)象。因此,基于上述裝 置本發(fā)明還提供了相應(yīng)的系統(tǒng),具體包括一組消除直流失調(diào)的裝置,每個消 除直流失調(diào)的裝置連接于接收系統(tǒng)模塊的輸出端,且所述的消除直流失調(diào)的 裝置的輸出端與下一級接收系統(tǒng)模塊相連;所述的接收系統(tǒng)模塊為輸出信號 中含有待消除的直流分量的系統(tǒng)模塊。
      也就是說,本發(fā)明所述的裝置在具體應(yīng)用過程中,還可以分別與接收系 統(tǒng)的各個輸出信號中包含有待消除的直流分量的獨立模塊連接,具體的連接 結(jié)構(gòu)如圖5所示,其中,B1和B2為存在直流失調(diào)輸出的電路模塊;H1和H2則 是直流失調(diào)消除電路,即本發(fā)明提供的所述裝置。采用圖5所示的連接方 式,可以方便地消除B1和B2模塊的直流失調(diào),從而降低對電路模塊B1和B2 失調(diào)電壓設(shè)計的要求。
      同時,由于每個電路模塊B1和B2的增益不同,表現(xiàn)為輸入到H1和H2中 信號的幅度和直流失調(diào)量不同,而信號幅度也會影響直流失調(diào)消除的時間, 所以如果令H1和H2在不同的時間進(jìn)行不同拐角頻率的切換,則可以很好地消 除直流失調(diào)電壓,為此,可以為H1和H2設(shè)置一個總的數(shù)字控制處理電路,以 便在適當(dāng)?shù)臅r間點分別控制不同直流失調(diào)消除電路(即H1、 H2)的拐角頻率 的切換。例如,如果失調(diào)消除電路之前的電路模塊有增益,那么,希望該失 調(diào)消除電路用最高拐角頻率所持續(xù)的時間稍長,等等。具體的數(shù)字控制處理 電路的處理方式可以根據(jù)系統(tǒng)的具體情況分別進(jìn)行組合設(shè)置。
      前面分別對本發(fā)明所述的裝置及其方法進(jìn)行了相應(yīng)的說明,下面再結(jié)合 附圖對本發(fā)明在具體應(yīng)用過程中的實際效果進(jìn)行說明。
      如圖6為依據(jù)圖2中單端電路情況下,利用本發(fā)明進(jìn)行直流失調(diào)消除的效 果,圖中最上方的波形為高通濾波器的輸入,帶有^^艮大的直流失調(diào)分量;
      圖6中,中間的曲線波形為直接設(shè)定為低拐角頻率時的高通通濾波器的 輸出,可以看出,采用設(shè)定的低拐角頻率時,消除該直流失調(diào)需要很長的時 間;
      圖6中,最下面的曲線波形是先設(shè)定為高的拐角頻率,然后設(shè)定為中等 拐角頻率,最后再設(shè)定為低拐角頻率情況下的高通濾波器的輸出,可以看 出,采用本發(fā)明清除直流失調(diào)所消耗的時間很短。
      因此,對于單端電路的情況,本發(fā)明的有效效果顯而易見。 本發(fā)明中為去除直流沖擊失調(diào)采用的實現(xiàn)方案如圖7所示,即在圖3相 比,增加了一個nmos晶體管Nl。晶體管N1的源端和漏端分別連接到高通濾波 器的差分輸出端,4冊端連接控制電壓^7, ^7是K,/的邏輯補信號,也 即,信號i^7和信號RW為互補信號。其中,所述的F"W信號為控制高通濾 波器從次最小高通濾波器拐角頻率(如co2)到最小高通濾波器拐角頻率(co 3)切換的控制信號。在本發(fā)明中,進(jìn)行上述切換時,具體為RW從邏輯高電 平變換為邏輯低電平,則通過增加晶體管N1和配置如上所述的控制信號 f^7,就可以消除差分情況下高通濾波器拐角頻率切換所引起的直流沖擊失 調(diào)。而且,晶體管N1在工作(導(dǎo)通)時的阻抗需要大于2倍的R。實現(xiàn)結(jié)果如 圖8中間部分的曲線。圖8中,0 200us為高通濾波器從co2到co3的切換,切 換時間點為Ous; 200 500us為高通濾波器從co3到co2的切換,切換時間點為 200us; 500 700us為高通濾波器從co2到co3的切換,切換時間點為500us;
      700 800us為高通濾波器從w3到co2的切換,切換時間點為700us。從圖8中 間部分的曲線可以看出,從co2到co3的切換時,在接近切換點處(Ous, 500us等)沒有出現(xiàn)直流緩變過程。差分直流沖擊失調(diào)被完全消除或者被非常 大的減小。如果該差分高通濾波器后面連接有放大電路,將不會影響電路的 性能。因此,對于差分電路的情況,本發(fā)明的有效效果顯而易見。
      另外,需要說明的是,本發(fā)明提供的上述差分高通濾波器電路中插入一 個nmos晶體管并配合合適的時序開關(guān)來消除差分通路所引起的直流沖擊失調(diào) 的方法也可以運用到每一次從較高的高通濾波器拐角頻率切換到較低的高通 濾波器拐角頻率時使用,以有效消除輸入信號中的直流沖擊失調(diào)。
      以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實施方式
      ,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不 局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可 輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明 的保護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
      權(quán)利要求
      1、一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法,其特征在于,包括A、將需要消除直流失調(diào)的信號引入高通濾波器;B、所述高通濾波器依次利用一組由高到低各不相同的拐角頻率對所述的信號進(jìn)行濾波處理;C、若帶有直流失調(diào)的信號為差分信號,則當(dāng)高通濾波器由高拐角頻率切換到低拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號控制晶體管對高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,獲得直流分量消除后的信號。
      2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,在執(zhí)行所述的步驟C之前 還包括判斷需要消除直流失調(diào)的信號是否為差分信號,若確定所述信號為 差分信號,則執(zhí)行所述步驟C;而且,所述的步驟C中由高拐角頻率切換到低 拐角頻率具體為由次最小拐角頻率切換到最小拐角頻率。
      3、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述的步驟B包括 建立 一組拐角頻率中各拐角頻率對應(yīng)的切換時間點; 當(dāng)符合相應(yīng)的切換時間點值時,則將高通濾波器的拐角濾波切換為該時間點對應(yīng)的拐角頻率值;所述高通濾波器利用該拐角頻率對所述信號進(jìn)行濾波處理。
      4、 一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的裝置,其特征在于,包括 拐角頻率調(diào)整模塊根據(jù)設(shè)定的一組大小各不相同的拐角頻率依次調(diào)整確定高通濾波器的當(dāng)前拐角頻率值;高通濾波器其輸入端引入待處理的信號,并利用拐角頻率調(diào)整模塊確 定的當(dāng)前拐角頻率對所述信號進(jìn)行直流失調(diào)消除處理;直流沖擊失調(diào)處理模塊,包括晶體管,用于在高通濾波器由高拐角頻率 切換到低拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號控制晶體管對 高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,獲得直流分量消除后的信號。
      5、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置,其特征在于,所述的拐角頻率調(diào)整模塊 采用數(shù)字控制處理電路,所述的數(shù)字控制處理電路用于根據(jù)保存的時間點與 拐角頻率的對應(yīng)關(guān)系,將高通濾波器的拐角頻率在相應(yīng)的時間點上切換到對 應(yīng)的拐角頻率上。
      6、 根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置,其特征在于,所述的由高拐角頻率切換 到低拐角頻率具體為由次最小拐角頻率切換到最小拐角頻率。
      7、 根據(jù)權(quán)利要求4、 5或6所述的裝置,其特征在于,所述的晶體管在導(dǎo) 通時的阻抗大于高通濾波器電路中電阻值的兩倍。
      8、 一種基于無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的裝置的消除直流失調(diào)的系 統(tǒng),其特征在于,包括一組消除直流失調(diào)的裝置,每個消除直流失調(diào)的裝置連接于接收系統(tǒng)模 塊的輸出端,且所述的消除直流失調(diào)的裝置的輸出端與下一級接收系統(tǒng)模塊 相連;所述的接收系統(tǒng)模塊為輸出信號中含有待消除的直流分量的系統(tǒng)模 塊。
      9、 根據(jù)權(quán)利要求8所述的系統(tǒng),其特征在于,所述的一組消除直流失調(diào) 的裝置包含的各個消除直流失調(diào)的裝置分別設(shè)置有對應(yīng)的一組大小各不相同 的拐角頻率值。
      10、 根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的系統(tǒng),其特征在于,所述的一組消除直流 失調(diào)的裝置包含的各個消除直流失調(diào)的裝置分別設(shè)置有各拐角頻率對應(yīng)的切 換時間點。
      全文摘要
      一種無線接收系統(tǒng)中消除直流失調(diào)的方法及裝置和系統(tǒng),主要包括首先,將需要消除直流失調(diào)的單端或差分信號引入高通濾波器;之后,當(dāng)需要消除直流失調(diào)的信號為單端時,所述高通濾波器依次利用一組由高到低各不相同的拐角頻率對所述的信號進(jìn)行濾波處理;當(dāng)需要消除直流失調(diào)的信號為差分時,所述高通濾波器依次利用一組由高到低各不相同的拐角頻率對所述的信號進(jìn)行濾波處理;且當(dāng)高通濾波器由次最小拐角頻率切換到最小拐角頻率時,利用該切換過程的控制信號的互補信號控制晶體管對高通濾波器的輸出進(jìn)行調(diào)整,最后獲得直流分量消除后的信號。由于本發(fā)明針對待處理的差分信號采用了相應(yīng)的消除直流沖擊失調(diào)的措施,因此,本發(fā)明可以有效的消除差分信號中的直流沖擊失調(diào)。
      文檔編號H04B1/10GK101197581SQ20061014436
      公開日2008年6月11日 申請日期2006年12月4日 優(yōu)先權(quán)日2006年12月4日
      發(fā)明者吳南健, 壽國梁, 王海永 申請人:北京六合萬通微電子技術(shù)有限公司
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