LOW-1/F-NOISE LOCAL OSCILLATOR FOR NON-OVERLAPPING DIFFERENTIAL I/Q SIGNALS

The present invention relates to a circuit arrangement (300) for generating non-overlapping and immune-to-1/f-noise signals as has been described. A break-before- make (BBM) circuit ensures that the differential I/Q signals (LO_0, LO_90, LO_180, LO_270), driving the transistors (M11, M12, M21, M22)...

Ausführliche Beschreibung

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Hauptverfasser: DE JONG, GERBEN, W, JEURISSEN, DENNIS
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:The present invention relates to a circuit arrangement (300) for generating non-overlapping and immune-to-1/f-noise signals as has been described. A break-before- make (BBM) circuit ensures that the differential I/Q signals (LO_0, LO_90, LO_180, LO_270), driving the transistors (M11, M12, M21, M22) of mixers (16A, 16B) in an RF receiver (200), are non-overlapping for having at any time only one of these transistors turned on. The duty cycle of each driving signal is measured, and the difference (?) in the duty cycle corresponding to two subsequent LO phases is determined through a respective differential amplifier (38A-38D). Each differential amplifier is configured to have a current output (LT_0, LT_90, LT_180, LT_270), which is then fed back to the input of the input buffer (30A-30D) corresponding to the first LO phase in order to adjust its logic threshold (LT) level and make the difference (?) equal to zero. Thereby, the combined action of the BBM circuit and the feedback loops results in four non-overlapping differential I/Q signals (LO_0, LO_90, LO_180, LO_270) with constant and mutually equal duty cycles, and fixed and well-defined relative positions. La présente invention concerne un agencement de circuit (300) permettant de générer des signaux non chevauchants et insensibles au bruit en 1/f. Un circuit de contact sans chevauchement (BBM) garantit que les signaux I/Q différentiels (LO_0, LO_90, LO_180, LO_270), commandant les transistors (M11, M12, M21, M22) de mélangeurs (16A, 16B) dans un récepteur RF (200), sont non chevauchants, car quel que soit le moment, un seul de ces transistors est allumé. Le facteur d'utilisation de chaque signal de commande est mesuré et la différence (?) de facteur d'utilisation correspondant à deux phases LO successives est déterminée au moyen d'un amplificateur de différentiel respectif (38A à 38D). Chaque amplificateur de différentiel est conçu pour présenter une sortie de courant (LT_0, LT_90, LT_180, LT_270) qui est ensuite réintroduite vers l'entrée du tampon d'entrée (30A à 30D) correspondant à la première phase LO dans le but d'ajuster son niveau de seuil logique (LT) et de faire en sorte que la différence (?) soit égale à zéro. De ce fait, l'action combinée du circuit BBM et des boucles de rétroaction a pour résultat quatre signaux I/Q différentiels non chevauchants (LO_0, LO_90, LO_180, LO_270) présentant des facteurs d'utilisation constants et mutuellement égaux, et des positions fixes et relatives bien défi