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对比文件列表
1998-09-22_US5812081A_发明授权_US5812081A Time domain radio transmission system_+++A_B_E_F_G_H_K_L_M_N_O_t_u_v_w_x+++.docx
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2003-10-21_US6636567B_发明授权_US06636567B1 Method of specifying non-allowable pulse characteristics_+++A_T_U_V_W_X_e_k_l_m_n_o+++.docx
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2003-10-21_US6636573B_发明授权_US06636573B2 Precision timing generator system and method_+++A_E_a_b_k_m_n_o_t_u_v_w+++.docx
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2004-03-25_US2004056725A_发明申请_US20040056725A1 Oscillation circuit and a communication semiconductor integrated circuit_+++A_B_E_H_K_L_M_N_O_c_f_p+++.docx
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2004-07-06_US6760387B_发明授权_US06760387B2 Impulse radio receiver and method for finding angular offset of an impulse radio transmitter_+++A_E_T_U_V_W_X_k_l_m_n_o+++.docx
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2005-04-07_US2005073371A_发明申请_US20050073371A1 Voltage controlled oscillator having improved phase noise_+++A_B_E_H_K_L_M_N_O_S_c_f_g_j_p_q_t+++.docx
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2005-06-14_US6906596B_发明授权_US06906596B2 Oscillation circuit and a communication semiconductor integrated circuit_+++A_B_H_K_M_N_O_e_l_p_s_t_u_v_w+++.docx
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2005-08-02_US6925109B_发明授权_US06925109B2 Method and system for fast acquisition of ultra-wideband signals_+++E_T_U_V_W_X_a_k_l_m_n_o+++.docx
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2005-09-27_US6950485B_发明授权_US06950485B2 Precision timing generator apparatus and associated methods_+++A_B_E_H_K_M_O_T_U_V_W_n_s_x+++.docx
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2006-03-16_US2006055481A_发明申请_US20060055481A1 Voltage controlled oscillator and semiconductor integrated circuit for communication_+++A_B_E_F_H_K_L_M_N_O_g_s+++.docx
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2006-04-11_US7027493B_发明授权_US07027493B2 System and method for medium wide band communications by impluse radio_+++A_b_e_k_m_n_o+++.docx
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2006-05-02_US7038552B_发明授权_US07038552B2 Voltage controlled oscillator having improved phase noise_+++A_B_E_H_K_L_M_N_O_s+++.docx
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2006-12-13_CN1879290A_发明公开_CN1879290A 具有改进的相位噪声的压控振荡器_+++A_B_E_G_H_K_L_M_N_O_P_S+++.docx
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2007-08-21_US7259638B_发明授权_US07259638B2 Voltage controlled oscillator and semiconductor integrated circuit for communication_+++A_B_E_H_K_L_M_N_O_g+++.docx
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2010-07-15_JP2010524335A_发明专利_JP2010524335A Oscillator, and how to start the oscillation_+++A_B_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_X_c_d+++.docx
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EP1981168A1_Description_20260304_2025_+++A_B_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_S_X_c_d_r_t_u_v_w+++.docx
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2004-07-06_US6760387B_发明授权_US06760387B2 Impulse radio receiver and method for finding angular offset of an impulse radio transmitter_+++A_E_T_U_V_W_X_k_l_m_n_o+++.docx

对比文件名称:2004-07-06_US6760387B_发明授权_US06760387B2 Impulse radio receiver and method for finding angular offset of an impulse radio transmitter

目标专利名称:CN105577120B 振荡器和开始振荡的方法

本次调用模型名称:DeepSeek-R1

### 特征比对表格

技术特征描述及公开性判断结果对比文件原文引用公开性论述
**技术特征A:所述装置包括:第一电路,用以产生振荡信号** <br>《直接公开》图6及对应描述:“The transmitter 602 comprises a time base 604 that generates a periodic timing signal 606. The time base 604 typically comprises a voltage controlled oscillator (VCO), or the like...”(发射机602包括一时间基准604,其产生周期性定时信号606。时间基准604通常包括压控振荡器(VCO)或类似物...)<br>图7及对应描述:“The receiver 702 also includes a precision timing generator 714, which receives a periodic timing signal 716 from a receiver time base 718. This time base 718 may be adjustable and controllable...”(接收机702还包括一精密定时发生器714,其从接收机时间基准718接收周期性定时信号716。该时间基准718可以是可调且可控的...)对比文件明确公开了在发射机和接收机中均包含用于产生周期性定时/振荡信号的电路,即压控振荡器(VCO)或时间基准。该电路在对比文件中的作用是产生系统所需的定时信号,与目标专利中第一电路用于产生振荡信号的作用相同。因此,本领域技术人员能够毫无疑义地得出对比文件公开了技术特征A。
**技术特征B:第二电路,用以向所述第一电路提供第一电流** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件描述了包含VCO的发射机和接收机时间基准,但完全没有提及为这些振荡电路提供特定偏置电流的“第二电路”。对比文件关注于VCO产生定时信号的功能,并未披露其内部偏置电流的提供方式。因此,技术特征B既未被直接公开,也未被隐含公开。
**技术特征C:第三电路,用以仅在所述振荡信号的初始期间向所述第一电路提供第二电流,其中,所述第一电流和所述第二电流适于减少所述振荡信号达到规定的稳态状况的时间长度,所述规定的稳态状况包括所述振荡信号的频率稳定性** <br>《未被公开》无相关引用。这是目标专利的核心发明点之一,涉及通过启动时提供额外电流(增强偏置电流)来加速振荡器达到稳定状态。对比文件完全没有涉及任何关于减少振荡器启动时间、在初始期间提供额外电流、或者“规定的稳态状况”(包括频率稳定性)的概念。因此,技术特征C未被公开。
**技术特征D:稳态检测器,所述稳态检测器适于响应于检测到所述振荡信号的频率变化不超过1%而禁止所述第三电路向所述第一电路提供所述第二电流** <br>《未被公开》无相关引用。这是一个非常具体的控制电路,用于监测振荡信号频率稳定性(变化不超过1%)并据此控制第三电路。对比文件中没有任何电路被描述为执行此类监测和控制功能。因此,技术特征D未被公开。
**技术特征E:及频率校准单元,所述频率校准单元适于调谐所述第一电路,以使得所述振荡信号在频率范围之内循环,** <br>《隐含公开》图7及对应描述:“The receiver 702 also includes a precision timing generator 714, which receives a periodic timing signal 716 from a receiver time base 718. This time base 718 may be adjustable and controllable in time, frequency, or phase, as required by the lock loop in order to lock on the received signal 708.”(接收机702还包括一精密定时发生器714,其从接收机时间基准718接收周期性定时信号716。该时间基准718可以根据锁相环的需要在时间、频率或相位上可调和可控,以便锁定接收到的信号708。)对比文件公开了接收机时间基准(可视为一种振荡电路)是“可调且可控的”,并且这种调整是接收机锁相环的一部分,目的是使接收机与接收信号同步(即锁定)。虽然对比文件未明确使用“频率校准单元”这一术语,也未明确说明其目的是使振荡信号在“规定的频率范围”内循环(其目的是跟踪外部信号),但本领域技术人员能够理解,为了实现锁定,必须有一个机制来调整(即调谐)本地振荡器(时间基准)的频率。因此,对比文件隐含公开了包含一个用于调谐振荡电路的单元(即锁相环中的控制部分)这一基本技术特征。
**技术特征F:其中,所述第一电流是静态偏置电流,所述第二电流是增强偏置电流,** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件未披露任何关于向振荡器提供“静态偏置电流”或“增强偏置电流”的内容。电流的类型和命名是目标专利特有的。因此,技术特征F未被公开。
**技术特征G:其中,在所述第二电路中,静态直流偏置电路用以响应于接收到来自外部设备的使能信号,控制由第一可控电流源施加于所述第一电路的所述静态偏置电流,** <br>《未被公开》无相关引用。这是对静态偏置电路具体架构的限定,涉及可控电流源和外部使能信号的控制逻辑。对比文件完全没有公开这样的具体电路结构。因此,技术特征G未被公开。
**技术特征H:其中,所述第一可控电流源连接到用以产生所述振荡信号的所述第一电路,** <br>《未被公开》无相关引用。这是具体电路连接关系的限定。如上所述,对比文件未公开可控电流源及其与振荡电路的连接。因此,技术特征H未被公开。
**技术特征I:其中,在所述第三电路中,增强偏置电路用以响应于接收到所述使能信号而被使能,以产生所述增强偏置电流,所述增强偏置电流经由可控放大器和第二可控电流源施加于所述第一电路** <br>《未被公开》无相关引用。这是对增强偏置电路具体架构的限定,涉及可控放大器、第二可控电流源和使能信号的控制逻辑。这是目标专利加速启动方案的核心实现细节,对比文件完全没有涉及。因此,技术特征I未被公开。
**技术特征J:,并且其中,响应于确定所述振荡信号的频率在所述频率范围之内,所述频率校准单元向所述第二电路发送禁用信号来停止产生所述第一电流而不向所述第三电路发送所述禁用信号。** <br>《未被公开》无相关引用。这是一个非常具体和细微的控制逻辑,涉及频率校准单元对不同电流源(第二和第三电路)发送不同禁用信号。对比文件中没有任何内容暗示存在这样的控制信号分发逻辑。因此,技术特征J未被公开。
**技术特征K:其中,所述第一电路包括:谐振电路** <br>《隐含公开》无直接引用。但压控振荡器(VCO)通常包含谐振电路。对比文件明确公开了使用VCO作为时间基准。对于本领域技术人员而言,VCO是一种利用谐振电路(例如LC谐振电路、晶体谐振器等)来确定振荡频率的振荡器。虽然对比文件说明书未明确描述VCO内部的谐振电路,但这是VCO的必然组成部分和公知常识。因此,本领域技术人员能够从对比文件公开的“VCO”毫无疑义地推断出其中必然包含谐振电路。故技术特征K被隐含公开。
**技术特征L:及耦合到所述谐振电路的负电阻产生器。** <br>《隐含公开》无直接引用。但集成电路VCO通常使用负电阻产生器补偿损耗。对比文件公开了VCO。在集成电路中实现VCO,尤其是在高频应用中,通常需要使用有源器件(如交叉耦合的晶体管对)来产生负电阻,以补偿谐振电路中的能量损耗并维持振荡。这是本领域的公知常识和常见技术手段。因此,本领域技术人员能够从对比文件公开的“VCO”合理地推断出其可能包含耦合到谐振电路的负电阻产生器。故技术特征L被隐含公开。
**技术特征M:其中,所述谐振电路包括:电感器件** <br>《隐含公开》无直接引用。LC谐振电路的基本元件是电感(L)和电容(C)。既然技术特征K的谐振电路被隐含公开,且对比文件未指定谐振电路类型,本领域技术人员在实现VCO时,为构成谐振电路,必然会使用电感器件(以及电容器件)。因此,技术特征M被隐含公开。
**技术特征N:及与所述电感器件并联耦合的电容器件。** <br>《隐含公开》无直接引用。并联LC谐振是构成谐振回路最基本、最常见的拓扑结构之一。本领域技术人员在设计和理解VCO的谐振电路时,会自然想到电感与电容并联的架构。因此,技术特征N被隐含公开。
**技术特征O:其中,所述电容器件包括可编程开关电容器组。** <br>《隐含公开》无直接引用。但对比文件提到时间基准是“可调的”(adjustable)。对比文件指出接收机时间基准是“可调且可控的”(图7描述)。为了实现VCO频率的电子调谐(即可调),使用可编程开关电容器组是一种本领域常见且直接的技术手段。本领域技术人员为了实现对比文件中“可调”的时间基准/VCO,很容易想到采用包含可编程开关电容器组的谐振电路。因此,技术特征O被隐含公开。
**技术特征P:其中,所述规定的稳态状况是基于所述振荡信号的振幅稳定性。** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件未提及任何关于振荡信号“振幅稳定性”作为稳态条件的概念或要求。因此,技术特征P未被公开。
**技术特征Q:其中,所述规定的稳态状况是基于所述振荡信号的振幅变化不超过15%。** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件未提及任何关于振荡信号振幅稳定性的具体数值阈值(如15%)。因此,技术特征Q未被公开。
**技术特征R:其中,所述频率范围等于规定的中心频率的1%。** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件未提及任何关于频率校准范围的百分比(如中心频率的1%)。因此,技术特征R未被公开。
**技术特征S:其中,所述频率校准单元在所述装置通电时、在检测到高于规定阈值的环境温度变化时、或在接收到用于所述第一电路的新的频率字时,调谐所述第一电路。** <br>《未被公开》无相关引用。对比文件描述了锁相环持续工作以锁定信号,但未具体公开基于“通电”、“环境温度变化”或“接收到新的频率字”这些特定事件来触发频率校准或调谐。因此,技术特征S未被公开。
**技术特征T:还包括收发机,所述收发机响应于所述振荡信号而建立与另一个装置的至少一条超宽带通信信道。** <br>《直接公开》全文,特别是图6(发射机)、图7(接收机)及“Impulse Radio Technology Overview”部分描述了完整的UWB脉冲无线电通信系统。对比文件本身就是关于超宽带(UWB)脉冲无线电通信系统的。它详细描述了包含发射机(图6)和接收机(图7)的无线电设备,这些设备使用本地振荡器(VCO/时间基准)来产生和处理信号,从而实现通信。因此,对比文件直接公开了一个包含收发机(发射机和接收机)的系统,该系统响应于振荡信号(由VCO产生)来建立UWB通信信道。
**技术特征U:还包括收发机,所述收发机响应于所述振荡信号而建立与另一个装置的至少一条超宽带通信信道。** <br>《直接公开》同上。同技术特征T,对比文件直接公开了包含收发机的UWB通信系统。特征U与特征T文字描述相同,公开性判断一致。
**技术特征V:还包括收发机,所述收发机响应于所述振荡信号而建立与另一个装置的至少一条超宽带通信信道。** <br>《直接公开》同上。同技术特征T,对比文件直接公开了包含收发机的UWB通信系统。特征V与特征T文字描述相同,公开性判断一致。
**技术特征W:还包括收发机,所述收发机响应于所述振荡信号而建立与另一个装置的至少一条超宽带通信信道。** <br>《直接公开》同上。同技术特征T,对比文件直接公开了包含收发机的UWB通信系统。特征W与特征T文字描述相同,公开性判断一致。
**技术特征X:其中,每一条超宽带通信信道都具有在20%或更大数量级上的相对带宽、具有在500MHz或更大数量级上的带宽、或者具有在20%或更大数量级上的相对带宽及具有在500MHz或更大数量级上的带宽。** <br>《直接公开》“Overview of the Invention”部分:“Recent advances in communications technology have enabled ultra wideband technology (UWB) or impulse radio communications systems ‘impulse radio’.”(通信技术的最新进展使得超宽带技术(UWB)或脉冲无线电通信系统“脉冲无线电”成为可能。)以及全文对UWB/Impulse Radio特性的描述,如使用极短脉冲、极宽带宽等。对比文件明确其技术涉及“超宽带技术(UWB)”和“脉冲无线电”。在无线通信领域,UWB的公认特征就是其极大的绝对带宽和/或相对带宽。虽然对比文件可能没有精确重复“20%或500MHz”这一具体数字组合,但其对UWB系统的整体描述(如使用高斯单周期脉冲等)使本领域技术人员能够毫无疑义地得出其所建立的通信信道具有超宽带特性,这必然涵盖了“在20%或更大数量级上的相对带宽”和/或“在500MHz或更大数量级上的带宽”这些特征。因此,技术特征X被直接公开。

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权利要求与技术特征

A 所述装置包括: 第一电路,用以产生振荡信号
B 第二电路,用以向所述第一电路提供第一电流
C 第三电路,用以仅在所述振荡信号的初始期间向所述第一电路提供第二电流,其中,所述第一电流和所述第二电流适于减少所述振荡信号达到规定的稳态状况的时间长度,所述规定的稳态状况包括所述振荡信号的频率稳定性
D 稳态检测器,所述稳态检测器适于响应于检测到所述振荡信号的频率变化不超过1%而禁止所述第三电路向所述第一电路提供所述第二电流
E 及频率校准单元,所述频率校准单元适于调谐所述第一电路,以使得所述振荡信号在频率范围之内循环,
F 其中,所述第一电流是静态偏置电流,所述第二电流是增强偏置电流,
G 其中,在所述第二电路中,静态直流偏置电路用以响应于接收到来自外部设备的使能信号,控制由第一可控电流源施加于所述第一电路的所述静态偏置电流,
H 其中,所述第一可控电流源连接到用以产生所述振荡信号的所述第一电路,
I 其中,在所述第三电路中,增强偏置电路用以响应于接收到所述使能信号而被使能,以产生所述增强偏置电流,所述增强偏置电流经由可控放大器和第二可控电流源施加于所述第一电路
J ,并且其中,响应于确定所述振荡信号的频率在所述频率范围之内,所述频率校准单元向所述第二电路发送禁用信号来停止产生所述第一电流而不向所述第三电路发送所述禁用信号。
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