TWI237454B - Passive harmonic switch mixer - Google Patents

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TWI237454B
TWI237454B TW093109094A TW93109094A TWI237454B TW I237454 B TWI237454 B TW I237454B TW 093109094 A TW093109094 A TW 093109094A TW 93109094 A TW93109094 A TW 93109094A TW I237454 B TWI237454 B TW I237454B
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switch
local oscillation
node
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TW093109094A
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TW200501609A (en
Inventor
Tung-Ming Su
Original Assignee
Realtek Semiconductor Corp
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D7/00Transference of modulation from one carrier to another, e.g. frequency-changing
    • H03D7/16Multiple-frequency-changing
    • H03D7/165Multiple-frequency-changing at least two frequency changers being located in different paths, e.g. in two paths with carriers in quadrature

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

1237454 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係提供一種混波器,尤指一種使用於一直接轉換接收器或發 送器中之被動諧波混波器。 【先前技術】 圖一係為習知技術之被動混波器(passive mixer) 10的示意圖。 混波器的功用是用來將射頻訊號對RF+和RF-與局部振盪器(l〇cai oscillator)訊號混和,以輸出基頻訊號對BB+和BB-,是現今通訊系 統中很重要的一個關鍵元件。實際上混波器可以分成以下兩種主要的 種類·主動混波器(active mixer)與被動混波器(passive mixer)。 在圖一所示的被動混波器1〇中包含有:第一輸入埠A以及第二輸入埠 β,分別用來接收射頻訊號對RF+和RF-;第一輸出埠c以及第二輸出 埠D,分別用來輸出基頻訊號對诎+和ΒΒ_。正端電容12係連接至節點 Α’負端電容22則係連接至節點Β,用來進行直流隔離(j)c is〇iati〇n)。 傳統的被動混波器10包含有四個開關元件14、16、18、2〇,用來將射 頻Λ唬RF+和RF-與局部振盪訊號l〇+和L0-混和。第一開關元件η係 用來依據正端局部振盪訊號L〇+,選擇性地連接/分斷 t/diSC0nnect)節點a與節點c;第二開關元件⑴系用來依 據負端局部振盡峨L0_,選擇性地連接/分斷節點A盘節點D .第二 ^元件i8係用來依據L0—訊號,選擇性地連接/分斷節點B與節如 元件2_用來依據L〇+訊號,選擇性地連接/分斷節點β與 30 來 1237454 二所示。在射鱗__頻訊號對會被與於節點A和節點B收到的 局部振蘯訊號對混和,而混和的結果即為於節點c和節點D輸出的_ 基頻訊號對。 除了圖一所示的被動式混波器電路之外,習知技術者還熟知了各 種不同的主動式混波器電路的設計方法。舉例來說,於美國第 3, 241,078號的專利案件中,Gilbert揭露了—種傳統的主動式混波器 電路(通常被稱為Gilbert cell),且對Gilbert cell各式各樣可行 的改良方式也陸續的被提出。至於主動式混波器的主要優點,則是對 於輸出訊號會有額外的訊號增益,然而,其缺點則為低頻閃爍雜訊(i⑽ frequency flicker noise)的問題相當嚴重。 有兩種收發機架構(transceiver architectures)常常被使用在 現今的通訊系統當中,分別為超外差系統(superheter〇dynesystem) 以及直接轉換系統(direct conversion system)。對於收發機架構更 详細的描述’則可參見Behzad Razavi於1998年所出版的「即 Microelectronics」一書。 圖三為一混波器電路於一超外差接收器4〇中的典型應用(超外差 接收器又可稱為中頻接收器)。超外差接收器40包含有射頻輸入埠, 第一帶通濾波器42,第一低雜訊放大器44,第二帶通濾波器46,第 一混波器48,第一局部振盪器50,第三帶通濾波器52,第二低雜訊 放大器54 ’弟^一混波态56,第三混波器57,第二局部振i器別,以 及九十度相位旋轉器59。 超外差接收器40的工作包含有解調變,載波頻率調整,濾波,以 及放大。自射頻輸入谭接收到的射頻訊號,會先經由第一帶通濾波器 42進行濾波,再由低雜訊放大器44進行放大,然後經由第二帶通淚波 器46再一次濾波。舉例來說,在IEEE 802.11 B規範下的無線區域網 1237454 路中,第一帶通濾波器42、第一低雜訊放大器44以及第二帶通濾波 器46皆被設定為操作於2· 4GHz至2· 48GHz的頻帶範圍。在此一頻帶 範圍的訊號會被放大,且可以通過第一混波器48 (於第一混波器48與 第一局部振盪器50的輸出訊號進行混和)。至於在8〇211b的無線區 域網路中’第一局部振盪器50操作於2_ 076GHz,且第一混波器48的 輸出訊號則位於378MHz。為了要選擇適當的通道,第一混波器48的輸 出訊號會被第三帶通濾波器52濾波(第三帶通濾波器52的操作類似 於一用來作通道選擇的SAW濾波器)。第二低雜訊放大器54放大第三 帶通濾波器52的輸出訊號,並將放大的訊號經由卜路徑(卜pat}way) 送至第一混波器56 ’以及經由q—路徑(q—pathway)送至第三混波器 57。第二混波器56以及第三混波器57皆用來將第二低雜訊放大器54 輸出的放大訊號與第二局部振盪器58的輸出訊號進行混和。至於 802. 11B無線區域網路的例子,第二局部振盪器58可直接提供一 374MHz的局部振盈訊號至第二混波器56。然而,局部振盪訊號的相位 必須先經由九十度相位旋轉器59旋轉9G度之後再輸人第三混波器 57。第二混波器56及第三混波器、57的輸出訊號分別係為一同相 (m-phase)基頻訊號以及一正交(quadrature_細e)基頻訊號。 ,了要降低現今通訊系統的大小、成本、以及功率消耗,現今的 (勢=將完整的系統整合於單_的積體電路(IC)之上。雖鑛外差 接收器可以提供對射親號接收以及解輕的解決方案,但是里實施 ,須使㈣好的製造於整合频之外的域元件。制是製造 祕t内部元件需要用到很大的面積,帶通舰器42、46、 振^ 5G、58則都會成為外部元件。如此-來,電路的設 叶會因為阻抗匹配的問題變的更為複雜。 知技術—直接轉換接收諸的示意圖。藉由直接混和接 號(兩1位於相_帶範圍),基頻訊 彳被綠(reeQVer)。直接概触請又可被稱 1237454 S’(zero IF)接收器或是零差式( 波跡麵咖62的二係= ^第器&的輸出端軸合於第—混波器66 至器68提供局部顧訊號,而直接連接 轉^9 ^韓;1H 盈訊號的相位必須經過九十度相位旋 及7^又之後’再輪入至第二混波器7G。第—混波器66以 ^益#輸出分別係為同相基頻訊號以及正交基頻訊號。 接你$直1轉Γ接收器60的工作包含有解調變以及放大。自輸入射頻埠 會經由帶輯波器62進行濾、波,經由低雜訊放大器 、函、產、1丁-大以802.11β無線區域網路為例,接收到的射頻訊號、帶 ^波器62以及雜訊放大器64皆位於2 4GHz至2 48GHz的頻帶範 圍。低雜訊放大器64的輸出端係耦合於第一混波器⑽以及第二混波 益70。在802.11B無線區域網路中,局部振盤器亦操作於2.條,以 使得於基頻埠(BB port)可直接回復基頻訊號。 雖然直接轉換接收器60可以減少對於帶通濾波器62以及局部振 盛,68額外組成耕的要求,但是還是會有其他的問題。直接轉換接 收為60面臨的主要是漏雜訊(leakagen〇ise)以及閃燦雜訊⑴ noise)的問題,這些問題都會降低直接轉換接收器6〇整體的訊雜比鲁-(SNR)。由於局部振盪器操作於2· 4GHz,與射頻訊號的頻率相同,因 此最終於基頻埠輸出的基頻訊號會產生直流偏移(DC〇ffset)。因此, _ 局。卩振盪裔68至混波器66的輸入端以及低雜訊放大器64的輸入端間 的隔離變的不完全。由於本地振盪器操作於2 4GHz,與射頻訊號的頻 率相同,自局部振盪器68至混波器66的輸入端以及低雜訊放大器64 的輸入端之饋通(feedthrough),亦稱為漏雜訊,就會被混和至原本 的局部振盪訊號,而導致於基頻埠上的基頻訊號產生直流偏移。另外, _因於電晶體邏輯元件(transistor logic component)之輸入雜訊 的閃爍雜訊(係反比於頻率),則會減少於輸出基頻埠的訊雜比。 11 1237454 不=是直接轉換接收器或是直接轉換發送器,都會面對相同的漏 雜訊、直流偏移以及_雜訊料的問題。另外,直接轉換發送器亦 面對口為功率放大II開啟關閉時偏壓電壓讎以及接地電壓之電位變 異所導致的《移雜訊(pulling nGise)。而¥移雜訊則很容易會導致 直接轉換發送ϋ巾功概A㈣嚴重的解偏移問題。 【發明内容】 使用於直 閃爍雜訊 因此本發明的主要目的,在於提供一被動諧波混波器 接轉換接收ϋ及發送財,贿決上啦流偏移、漏雜訊 以及曳移雜訊等等的問題。 依據本發明之專辦請制,係揭露—種被動諸波混波器,用來 依據接收自第-輸人節點以及第二輸人節點的射頻訊號,輸出基頻訊 號,包含有:第-開關對,用來依據第—局部振盘訊號,選擇性地連 接第-輸人節點與第—輸出節點;第二開關對,用來依據第二局部振 盪減,選擇性地連接第-輸入節點與一第二輸出節點;第三開關對, ,來依據第二局部紐訊號,選擇性地連接第二輸人節點與第—輪出 節點;以^四開關對,用來依據第—局部振盧訊號,選擇性地連接 第二輸入節點與第二輸出節點;財第_及第二輸人節點制來接收 射頻訊號,第-及第二輸出節點制來輸出基頻訊號;第—局部振盈 訊號及第二局部振盪訊號的頻率皆鱗於該射頻訊號的頻率之—半。 【實施方式】 „本發明之被_波混波^ 8G的示意圖。娜魏混波器80 包含有第-輸入埠A以及第二輸入埠B,分別用來接收射頻訊號對(包 含有正端訊號脱以及負端訊號RF—);第—輸出# c以及第二輸出蜂 12 1237454 D,分別用來輸出基頻訊號對(包含有正端訊號BB+以及負端訊號βΒ—); 正端電容82耦合於節點a,負端電容84耦合於節點B,用來進行直流 隔離。被動諳波混波器80中總共包含有四組開關對,用來將射頻訊號 > 對RF+和RF-與兩對的局部振盪訊號進行混和(其中兩對的局部振盪訊 號包含有同相局部振盪訊號對ILO+和ILO-以及正交局部振盪訊號對 ’ QLO+和QLO-),以產生正端訊號BB+和負端訊號BB-。第一開關對包含 有第一開關元件86以及第二開關元件88,分別用來依據正端和負端同 相局部振盪訊號對ILO+和ILO,選擇性地連接/分斷節點A與節點c。 第二開關對包含有第三開關元件90和第四開關元件92 ,分別用來依據 正立而和負立而正父局部振盪訊號QLO+和QLO- ’選擇性地連接/分斷節點a 與節點D。第三開關對包含有第五開關元件94和第六開關元件9卜分 _ 別用來依據QLO+和QLO-訊號,選擇性地連接/分斷節點β和節點c。第 四開關對包含有第七開關元件98和第八開關元件10Q,分別用來依據 · ILO+和ILO-訊號,選擇性地連接/分斷節點β與節點D。 圖六為圖五所示被動諧波混波器80中ILO+、ILO-、QLO+、QLO-四個訊號相對於時間的變化圖110。局部振盪器(未顯示於圖中)用來 產生同相局部振盪訊號對ILO和正交局部振盪訊號對qlo,其中正端以 及負端正交局部振盪訊號QLO分別就是正端以及負端同相局部振盪訊 號ILO經過相位延遲9〇度後的形式。因為於射頻頻譜(RF spectrum) 中的兩個旁帶包含有不同的資訊,故同相以及正交局部振盪訊號對於 典型的調頻(frequenCy modulated)以及調相(phase船此丨故^) 、 訊號而言是必須的。假設因為兩者沒有先被分離至不同相位而有重疊 (overlap)的情形時,就會產生無法恢復的資料錯誤。在第一種作法 下,被動谐波混波器80係被設置於一接收器中,用來將接收自射頻蟑 的射頻訊號對與同相和正交局部振盪訊號對IL〇和⑽混和,並自基 頻埠輸出基頻訊號對。在第二種作法下,諧波開關混合器8〇則是被設 置於^送器中’用來將接收自基頻淳的基頻訊號對與同相和正交本地 振盪器訊號對IL0和QL0混和,並自射頻埠輸出射頻訊號對。由於同 13 1237454 相和正交本地振盪器訊號ILO和QLO皆與輸入差動基頻訊號混和,被 動諧波開關混合器80可以有效的將本地振盪器頻率乘以2。因此使用 被動諧波開關混合器80其本地振盪器的振盪頻率只要為傳統做法的 一半即可。 圖七為使用於圖五被動谐波混波器80中的直接轉換接收器12〇之 功能方塊圖。直接轉換接收器120包含有低雜訊放大器122,局部振盪 器124,第一被動諧波混波器126,第二被動諧波混波器128,相位產 生器(phasegenerator) 130,以及四十五度相位旋轉器132。圖七中 係使用了一等同的功能方塊來表示被動諧波混波器。圖七所示的功能 方塊圖係用來概念式的表示第一和第二被動諧波混波器126和128的 功能運作,且皆使用圖五所示的被動諧波混波器8〇實施。圖七所示的 功能方塊圖顯示了圖五之示意圖的運作方式。 在圖七中,射頻訊號首先經由低雜訊放大器122放大,而放大後 的射頻―虎即被輸出至第—被動譜波混波器126以及第二被動諧波混 波128。局部振蘯器124連接於相位產生器130,用來產生局部振蘯 訊號IL0+和IL0-。相位旋轉器13〇將同相局部振盪訊號比〇+和α〇—旋 轉90度’而为別成為正交局部振盪訊號况讲和ql〇—。同相局部振盪 扎號IL0+和IL0以及正父局部振蘯訊號和ql〇—經由相位產生器 130輸出。同相局部振盛訊號對·和;[L0—以及正交局部振盪訊號對 QL0+和QL0-如圖六所示。被輸入至第一被動譜波混波器126之放大後 的射頻訊號被與同相和正交局部振盪訊號IL〇和⑽混和,而於基頻 :阜形成基舰號。細,_局部振舰麟和ilq—以及正交局 4振盪…麟QL0+ #⑽-的相位會被四十五度相位旋轉II 132選轉 奶度之後,再輪入至第二混波器、128。第一混波器126和第二混波器 28的輸出λ號分別係為一同相基頻訊號合一正交基頻訊號。 由於同相和正父局部振盡訊號IL0和QL0皆與射頻訊號混和,局 14 1237454 部振盪器124所需的頻率就是射頻訊號之載波頻率的一半。對8〇2 11β 無線區域網路的直接轉換接收器而言,由於局部振盪器124為了被動 諧波混波器80所產生出的振盪頻率係位於丨· 2GHz(與射頻訊號的頻率 不同),習知技術所面臨的漏雜訊以及直流偏移的問題即可被消除。 另外,由於於本發明中使用了一被動混波器,本發明的架構會具 有低的直流電流(並導致亦具有低的閃爍雜訊)。 至於傳統的主動式混波器常被使用的主要原因,是為了提供具有 較大增益的混和。當使用被動諧波混波器於本發明中時,這樣的增益 需求則可以藉由加大耦合於混波器前端之放大器的增益值,而達成增 益需求的目標。 請注意,於本發明中所揭露之被動諧波混波器不僅可以被使用於 接收器之中,亦可以被使用於發送器之中。於圖七中,射頻訊號係集 中於一載波頻率上,與局部振盪訊號的頻率在不同的位置,因此可以 消除曳移雜訊以及漏雜訊的問題。當與直接轉換接收器一同使用時, 被動諧波混波器80另可以降低閃爍雜訊,而可觀的增加於射頻埠上之 輸出訊號的訊雜比。 另外,亦請注意,雖然於上述說明中圖示内皆使用M〇s電晶體來 表示開關元件,實際上BJT電晶體亦可被使用於本發明之架構下做為 開關元件。 〃、 ' 最後再請注意,被動諧波混波器不只可以被用在直接轉換發送器/ 接收器中,亦可被使用於超外差發送器/接收器之中。 以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申諳糞 做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。 15 1237454 【圖式簡單說明】 圖式之簡單說明 圖一為習知技術一被動混波器的示意圖。 圖二為正端和負端局部振盪訊號和相對於時間的變化圖。 圖三為混波器電路於超外差接收器中的典型應用。 圖四為習知技術一直接轉換接收器的示意圖。 圖五為本發明一被動諧波混波器的示意圖。 圖六為圖五所示被動諧波混波器中ILO+、ILO-、QLO+、QLO-四個訊號 相對於時間的變化圖。 圖七為使用於圖五被動諧波混波器中的直接轉換接收器之功能方塊 圖。 圖式之符號說明 10 被動混和器 12、82 正端電容 14、16、18、20、86、88、 開關元件 90、92、94、96、98、100 22、84 負端電容 40 超外差接收器 42、46、52、62 帶通濾波器 44、54、64、122 低雜訊放大器 48、56、57、66、70、126、 混和器 128 50、58、68、124 局部振盪器 59、69 九十度相位旋轉器 60、120 直接轉換接收器 16 1237454 80 被動諧波混波器 130 相位產生器 132 四十五度相位旋轉器 17

Claims (1)

1237454 拾、申請專利範圍: 二!重波混波器,用來依據接收自-第-輸入節點以及-第二輪 二即^的_訊號,輪出-基頻訊號,包含有: 第私開3對’用來依據一第一局部振盪訊號,選擇性地連接-第-~輸入節點與-第-輸出節點; 一第二開關對,用來依據-第二局部振盪訊號, ★輸入節點與一第二輪出節點; 第-開關對’用來依據該第二局部振I訊號,選擇性地連接二 一々輸入節點與該第一輸出節點;以及 〜 第四開關對’用來依據該第一局部振盈訊號,選擇性地連接二 輸入節點與該第二輸出節點; '、中一二第"及"亥第一輸入-點係用來接收該射頻訊號,該第-及該第 二輸出節點制來輸出該基賴號;娜— 局部«訊號的頻率皆係等於該射頻訊號的頻率之一半;該第 邛振盪λ號及该第二局部振盪訊號的相位皆被旋轉九十度。σ 2. 3. 4. 1項所述之被_波混波器,其中該第_局部振盪訊號 已3有-正端_局部振盪訊號以及—負端同相局部振盪訊號,該^ -局部振龍號包含有-正駐交局部振舰號以及_負端正Λ 振逢訊號。 ^申請專利第2獅述之鶴諧波混波器,其巾該第—關對包 第一開關,用來依據该正端同相局部振盪訊號,選擇性地 以及 一輸入節點與該第一輸出節點---- 以弟 第 第二開關,用來依據該負端同相局部振盪訊號,選擇性地連节 一輸入節點與該第一輸出節點。 〜 b申請專利第2項所述之被動諧波混波器,其中該第二開關對包含有· 18 1237454 第三開關1來依據該正端正交局•舰號,選擇性地 一輸入節點與該第二輸出節點··以及 Λ 第四開關,用來依據該負端JL交局部振遭訊號,選擇性地連接該第 一輸入節點與該第二輸出節點。 Λ 5·如申請專利第2項所述之被動諧波混波器,其中該第三開關對包含有: 一第五開關,用來依據該正端正交局部振盪訊號,選擇性地連接該第 二輸入節點與該第一輸出節點;以及 一第六開關,用來依據該負端正交局部振盪訊號,選擇性地連接該第 二輸入節點與該第一輸出節點。 6·如申請專利第2項所述之被動諧波混波器,其中該第四開關對包含有·· 一第七開關,用來依據該正端同相局部振盪訊號,選擇性地連接該第 二輸入節點與該第二輸出節點;以及 一第八開關,用來依據該負端同相局部振盪訊號,選擇性地連接該第 二輸入節點與該第二輸出節點。 7·如申請專利第1項所述之被動諧波混波器,其中該第_、第二、第三 以及第四開關對係為MOS電晶體。 8·如申請專利第1項所述之被動諧波混波器,其中該第一、第二、第三 以及第四開關對係為BJT電晶體。 9·如申請專利第1項所述之被動諧波混波器,其中該被動譜波混波器係 設置於一超外差接收器之中。 10·如申請專利第丨項所述之被動諧波混波器,其中該被動諧波混波器係 設置於一超外差發送器之中。 19 1237454 11. 12. 13. 14. 15. 16. ^申請專利第丨項所述之被動諸波混波器,其中該被動敍混波器係 没置於一直接轉換接收器之中。 如申4利第1項所述之被動諧波混波器,其中該被動諧波混波器係 設置於一直接轉換發送器之中。 如申請專利第1項所述之被動諳波混波器,其中該_訊號包含有〜 正端射頻訊號和一負端射頻訊號。 如申請專利第1項所述之被動諧波混波器,其中該基頻訊號包含有一 正端基頻訊號和一負端基頻訊號。 、 如申請專利第1項所述之被動諧波混波器,其中該混波器另包含有: 一第一電容,耦合於該第一輸入節點;以及 °° 一第二電容,耦合於該第二輸入節點; 其中該用來第一電容與該第二電容係用來進行直流隔離。 一種直接轉換接收器,用來依據一射頻訊號,輸出一基頻訊號,射頰 訊號包含有一正端射頻訊號和一負端射頻訊號,該基頻訊號包含有〜 正知基頻訊號和一負端基頻訊號,該直接轉換接收器包含有· 射頻放大器’用來放大该射頻訊號’以輸出一放大射頻訊號· -局部振盪ϋ,躲輸出-_局部振盪訊號,該_局部振遭訊鍊 包含有一正端同相局部振盪訊號和一負端同相局部振盘訊號;义 一相位產生器,用來依據該同相局部振盪訊號,輸出—第一同相局部 振盪訊號以及一第一正交局部振盪訊號,該第一同相局部振盤气 號包含有一第一正端同相局部振盪訊號和一第一負端同相局部2 盪訊號,該第一正交局部振盪訊號則包含有一第_正端正交局; 振盪訊號和一第一負端正交局部振盪訊號,其中該同相局=振2 20 1237454 ,號和該正交局部振盪訊號的頻率皆係為該射頻訊號之頻率的一 半’該同相局部振盡訊號以及該正交局部振後訊號之相位皆被旋 轉九十度, 相位旋轉為’用來依據該同相局部振盪訊號,藉由將相對應的局部 振蘯,號之她_四十五度,輸出—第二_局部振盪訊號^ ^第二正交局部減訊號,該第二_局部振蘯罐包含有一 第二正端同相局部振盈訊號和一第二負端同相局部振盈訊號,嗜 第二正交局部振盪訊號則包含有一第二正端正交局部振盪訊號= 一第二負端正交局部振盪訊號; 一第-被動諧波混波器,用來依據接收自—第_輸人節點和—第二輸 入節點的該放大射頻訊號,自一第一輸出節點和一第二輸出節= 輸出a亥同相基頻訊號,其中該第一被動諸波混波器包含有: -第-開關對’包含有-第-開關,用來依據該第一正端同相局部 振盪訊號,選擇性地連接該第一輸入節點與該第一輸出節 點,以及一第二開關,用來據該第一負端同相局部振盪訊號, k擇丨生地連接$亥第-^輸入郎點與該第*一輸出節點; 一第二開關對,包含有一第三開關,用來依據該第一正端正交局部 振優矾號,選擇性地連接該第一輸入節點與該第二輪^節 點;以及一第四開關,用來依據該第一負端正交局部:盪: 號’選擇性地連接該第一輸入節點與該第二輸出節點;° 一第二開關對,包含有一第五開關,用來依據該第_正端正交乃部 振盪訊號,選擇性地連接該第二輸入節點與該第一輸出^ 點;以及一第六開關,用來依據該第一負端正交局部振盪^ 就’選擇性地連接該第二輸入郎點與該第一輸出節點·以及 一第四開關對,包含有一第七開關,用來依據該第一正端同相局部 振盪訊號,選擇性地連接該第二輸入節點與該第二輸出^ 點,以及一第八開關,用來依據該第一負端同相局部振盪ζ 號,選擇性地連接該第二輸入節點與該第二輪出節點;以及 一第二被動諧波混波器,用來依據接收自一第三輸入節點和一第四輪 21 1237454 17. 18. 入節點的放大射頻訊號,自一 ,交基頻訊號,該第二4;=;:二四輸出節點輪 第五開關對,包含有—第九 振盪訊號,選擇性地舰t 正端同相局部 點,以及一弟十開關,用來 氣出即 號,選擇性地連接兮笼一私、而同相局部振盪訊 -第丄輸人節點與該第三輪出節點; 二、匕s有—第十-M,用來依據該第二正端 點.以及一笛:ί輸郎點與該第四輪出節 .., 斜—開關’肖綠據該第二貞端正交局部振 -第:連接該第三輸入節點與該第四輸= 第七開關對’包含有-第十三Μ,用來依_第二正端正 部振蘯訊號’選擇性地連接該第四輸入節點與該第三= 點以及-第十四開關,用來依據該第二負端正交局;振= 讯號,選擇性地連接該第四輸人節點與該第三輸出節點;以 及 第八開關對,包含有-第十五開關,聽依_第二正端同相局 部振盪訊號,選擇性地連接該第四輸入節點與該第四輸出^ 點,以及一第十六開關,用來依據該第二負端同相局部振盪 訊號,選擇性地連接該第四輸入節點與該第四輸出節點。 如申請專利第16項所述之被動諧波混波器,其中該第一、第二、第三、 第四、第五、第六、第七以及第八開關對係為M0S電晶體。 如申請專利第16項所述之被動諧波混波器,其中該混波器另包含有: 弟一電容’輕合於該第一輸入節點;以及 一第二電容,耦合於該第二輸入節點; 其令該用來第一電容與該第二電容係用來進行直流隔離。
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