[发明专利]半导体设备和无线电通信设备有效
申请号: | 201510552890.1 | 申请日: | 2015-09-01 |
公开(公告)号: | CN105406884B | 公开(公告)日: | 2019-08-02 |
发明(设计)人: | 佐野智弘;沟神正和;丰田研次;古田善一 | 申请(专利权)人: | 瑞萨电子株式会社 |
主分类号: | H04B1/40 | 分类号: | H04B1/40;H03K5/1252;H03K5/24 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 李辉;张宁 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 半导体设备 无线电通信 设备 | ||
提供了一种可以检测谐波的幅度水平的半导体设备。半导体设备10包括,检测共模模式下AC信号的共模检测器电路11,以及检测从共模检测器电路11输出的偶数阶谐波的幅度水平的检测器电路12。共模检测器电路11组合了作为在共模模式下差分信号的AC信号,由此抵消奇数阶谐波以获得直流电流和偶数阶谐波。检测器电路12从由共模检测获得的信号检测偶数阶谐波的幅度水平,并且输出检测到幅度水平。
本申请是基于2014年9月5日提交的日本专利申请No.2014-181126并且要求其权益,该申请在此通过引用整体并入本文。
技术领域
本发明涉及一种半导体设备和一种无线电通信设备。例如,本发明涉及一种执行用于抑制二阶谐波的校准的半导体设备和无线电通信设备。
背景技术
近年来,对于使用诸如蓝牙之类的无线通信的计算机装置的需求增多。此外,为了安装在可穿戴装置上,无线电电路需要具有单芯片配置结构。因此,无线电电路已经日益增多的安装在半导体设备上,例如作为微型计算机或者以SoC(芯片上系统)方式。
安装在半导体设备上的无线电电路通过连接至与半导体设备一起提供在基板上的芯片电阻器和芯片电感器而构建了无线电设备。采用该无线电设备,传输信号的功率被放大并且从天线作为无线电信号而发射。在此,用于放大传输信号的D类放大器使用脉冲宽度调制或者脉冲密度调制。随后,当传输信号的功率在开关电路处被放大时,生成了谐波。
专利文献1公开了一种用于抑制该谐波的技术。根据专利文献1,通过允许被放大的传输信号穿过LPF(低通滤波器),抑制了其频率高于传输信号的谐波。
发明内容
本发明所解决的问题
传统设备需要LPF用于传递大功率的传输信号。因此,问题在于在不具有LPF的情形下无法找到生成的谐波程度。
从以下说明书和附图将使得其他问题和创新特征变得明显。
用于解决问题的机制
根据一个实施例,一种半导体设备包括共模检测器电路和检测器电路。共模检测器电路检测在共模下的AC信号。检测器电路检测从共模检测器电路输出的偶数阶谐波的幅度水平。
本发明的效果
根据一个实施例,可以检测谐波的幅度水平。
附图说明
结合附图从某些实施例的以下描述说明将使得以上和其他特征方面、优点和特征更明显,其中:
图1是示出了根据一个实施例的半导体设备的概要配置的配置图;
图2是示出了根据第一实施例的半导体设备的配置的示图;
图3是示出了示例性脉冲波形的示图;
图4是示出了放大器占空比与谐波的幅度水平之间的关系的示图;
图5是示出了检测之后二阶谐波的电压与放大器的占空比之间的关系的示图;
图6是示出了检测之后二阶谐波的电压与放大器的占空比之间的关系的示图;
图7是示出了共模检测之后的DC信号与放大器的占空比之间的关系的示图;
图8是示出了检测之后的二阶谐波的电压与放大器的占空比之间的关系的示图;
图9是示出了根据第一实施例的检测器电路的配置的框图;
图10是示出了根据第一实施例的检测器电路的配置的电路图;
图11是示出了输入至检测器112的信号的示图;
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