專利名稱:具有高線性度與低工作電壓的混頻器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及混頻器(mixer),尤指一種具有高線性度與低工作電壓的混頻器。
背景技術(shù):
在無線發(fā)射機(jī)(wirelesstransmitter)或射頻發(fā)射機(jī)(RF transmitter)中,混 頻器是廣泛使用的頻率轉(zhuǎn)換組件。圖1為一典型的無線發(fā)射機(jī)10,其可將基頻的傳送信號 轉(zhuǎn)換為射頻的傳送信號,以經(jīng)由天線發(fā)射出去。無線發(fā)射機(jī)10包含濾波器11與12、可編程 增益放大器(programmable gain amplifier) 13與14、混頻器15與16及功率放大器17。 基頻的傳送信號,以基頻I傳送信號為例,經(jīng)由濾波器11移除不需要的頻率成分后,再由可 編程增益放大器13放大,接著送入混頻器15,藉由本地振蕩器(local oscillator,圖未顯 示)所產(chǎn)生的振蕩信號L0I,以轉(zhuǎn)換為射頻I信號;基頻Q傳送信號亦以類似方式轉(zhuǎn)換為射 頻Q信號,連同射頻I信號送入功率放大器17進(jìn)行放大,以便進(jìn)行無線傳輸。在無線發(fā)射 機(jī)10中,混頻器15與16所執(zhí)行的頻率轉(zhuǎn)換攸關(guān)無線傳輸?shù)男盘栙|(zhì)量圖2為現(xiàn)有的混頻器電路圖,其中,吉爾伯特混頻器(Gilbert mixer) 20包含跨導(dǎo) 電路(transconductor)21、開關(guān)電路(switch quad) 22 及負(fù)載電路(Ioadcircuit) 23。負(fù)載 電路23包含負(fù)載231、232,負(fù)載231與232的一端耦接至一電壓源Vcc,負(fù)載231與232的 另一端即為輸出端(Out)。開關(guān)電路22包含11型晶體管10、114』5、116。其中,M3與M5的 漏極耦接到負(fù)載231的另一端,M4與M6的漏極耦接到負(fù)載232的另一端。再者,M3與M6 的柵極相互耦接,M4與M5的柵極相互耦接,而M3與M4的柵極可接收一本地振蕩信號L0。 再者,M3與M4的源極相互耦接,并成為第一電流路徑;而M5與M6的源極相互耦接,并成為 第二電流路徑??鐚?dǎo)電路21包含η型晶體管Ml與Μ2。其中,Ml的漏極耦接到開關(guān)電路22的第 一電流路徑,Μ2的漏極耦接到開關(guān)電路22的第二電流路徑。Ml與Μ2的柵極可分別接收電 壓信號Vin+與Vin-。再者,Ml與M2的源極相互耦接。而Ml的源極與一接地端之間耦接 一 η型晶體管Ms,其柵極輸入一固定電壓以使η型晶體管Ms可形成一電流源。圖3為現(xiàn)有混頻器20的相關(guān)信號的示意圖??鐚?dǎo)電路21可將輸入電壓信 號Vin (即Vin+-Vin-)轉(zhuǎn)換成為電流信號Ib。電流信號Ib流經(jīng)開關(guān)電路22的第 一電流路徑與第二電流路徑時(shí),經(jīng)由振蕩信號LO的驅(qū)動(dòng)而成為一頻率轉(zhuǎn)換電流信號 (frequency-converted current signal)。接著,頻率轉(zhuǎn)換電流信號經(jīng)由負(fù)載電路23轉(zhuǎn)換, 使得輸出端(Out)可輸出一輸出電壓。對于無線發(fā)射機(jī)而言,其輸入輸出信號的振幅(signal swing)要大,才能提高信 號信噪比(SNR),以提升對噪聲的免疫力,并減少本地振蕩泄漏(L0 leakage)的效應(yīng)。然 而,由于電子裝置縮小化的趨勢日益明顯,集成電路(IC)需越作越小,連帶其工作電壓也 越來越低。因此,要在這種低工作電壓的條件下,能同時(shí)維持大的傳送信號振幅,便成為在 設(shè)計(jì)無線發(fā)射機(jī)的混頻器時(shí),所須解決的問題。另一方面,在圖2所示的現(xiàn)有混頻器20中,由于跨導(dǎo)電路21是由晶體管Ml與M2所組成,因此其電壓-電流關(guān)系是二次曲線關(guān)系,而非線性關(guān)系。換言之,現(xiàn)有混頻器并 不適用于需要高線性混頻器的應(yīng)用上,例如,無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)的發(fā)射機(jī)以及碼分多址 (Code Division Multiple Access, CDMA)系統(tǒng)的發(fā)射機(jī)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種具有高線性度與低工作電壓的混頻器,可 以有效實(shí)現(xiàn)混頻器中跨導(dǎo)電路的高線性度,避免現(xiàn)有混頻器的跨導(dǎo)電路的非線性問題,還 可以有效達(dá)到降低工作電壓并同時(shí)保持大的輸入輸出訊號振幅的效果。為了解決以上技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種混頻器,其包含跨導(dǎo)電路及開關(guān)電路。 跨導(dǎo)電路用以接收一對差動(dòng)電壓信號,并輸出一對差動(dòng)電流信號??鐚?dǎo)電路包括第一電 阻及第二電阻;一差動(dòng)放大器,具有第一輸入端、第二輸入端、第一輸出端及第二輸出端,其 中,該對差動(dòng)電壓信號分別經(jīng)由第一電阻及第二電阻送至第一輸入端及第二輸入端,該對 差動(dòng)電流信號分別從第一輸入端及第二輸入端輸出;以及第一電流源與第二電流源,分別 耦接至第一輸入端與第二輸入端。開關(guān)電路包含第一開關(guān)、第二開關(guān)、第三開關(guān)及第四開 關(guān),第一開關(guān)與第二開關(guān)耦接至第一輸入端,第三開關(guān)與第四開關(guān)耦接至第二輸入端;第一 開關(guān)與第三開關(guān)相耦接,以形成混頻器的一輸出端;第二開關(guān)與第四開關(guān)相耦接,以形成混 頻器的另一輸出端;其中,第一開關(guān)、第二開關(guān)、第三開關(guān)及第四開關(guān)依據(jù)一對差動(dòng)控制信 號控制是否讓該對差動(dòng)電流信號通過,并且,第一輸出端耦接至第一開關(guān)與第二開關(guān),以使 得差動(dòng)放大器的第一輸出端與第一輸入端間形成一負(fù)反饋回路;第二輸出端耦接至第三開 關(guān)與第四開關(guān),以使得差動(dòng)放大器的第二輸出端與第二輸入端間形成另一負(fù)反饋回路。本發(fā)明采用的混頻器可有效實(shí)現(xiàn)混頻器中跨導(dǎo)電路的高線性度,避免現(xiàn)有混頻器 的跨導(dǎo)電路的非線性問題,還可以有效達(dá)到降低工作電壓并同時(shí)保持大的輸入輸出訊號振 幅的效果。
4211、4221、4231、4241 隔離電路43、44 輸出端
具體實(shí)施例方式圖4是本發(fā)明的混頻器40的一實(shí)施例的電路圖,包含一跨導(dǎo)電路41與一開關(guān)電 路42??鐚?dǎo)電路41接收一對差動(dòng)輸入電壓Vin+、Vin-,并輸出一對差動(dòng)電流信號I+、1_。 跨導(dǎo)電路41包括電阻Rl與R2、差動(dòng)放大器411及電流源412、413。差動(dòng)輸入電壓Vin-、 Vin+分別經(jīng)由電阻Rl及R2送至差動(dòng)放大器411的正極輸入端及負(fù)極輸入端。電流源412 耦接于該正極輸入端與接地端之間,電流源413則耦接于該負(fù)極輸入端與接地端之間。差 動(dòng)電流信號I+、I-分別從該正極輸入端及該負(fù)極輸入端輸出。開關(guān)電路42包含四個(gè)開關(guān)421、422、423及424。開關(guān)421包含晶體管Ml及隔離 電路4211,開關(guān)422包含晶體管M2及隔離電路4221,開關(guān)423包含晶體管M3及隔離電路 4231,開關(guān)424包含晶體管M4及隔離電路4241。晶體管Ml及M2的源極皆耦接至差動(dòng)放大 器411的正極輸入端,晶體管M3及M4的源極皆耦接至差動(dòng)放大器411的負(fù)極輸入端。晶 體管Ml及M3的漏極相耦接,以形成混頻器40的一輸出端43 ;晶體管M2及M4的漏極相耦 接,以形成混頻器40的另一輸出端44。開關(guān)421、422、423及424可依據(jù)一對差動(dòng)控制信號來控制是否讓差動(dòng)電流信號 I+、I-通過。該對差動(dòng)控制信號包含第一控制信號與第二控制信號,分別經(jīng)由隔離電路 4211與4221而分別送入晶體管Ml與M2的柵極,用以控制開關(guān)421與422是否讓電流信 號1+通過;第一控制信號與第二控制信號亦分別經(jīng)由隔離電路4241與4231而分別送入晶 體管M4與M3的柵極,用以控制開關(guān)424與423是否讓電流信號I-通過(隔離電路4211、 4221、4231與4241的功能后詳)。該對差動(dòng)控制信號可由一本地振蕩器產(chǎn)生,藉由適當(dāng)?shù)?控制該對差動(dòng)控制信號的頻率來切換開關(guān)421、422、423及424,即可將差動(dòng)電流信號I+、 I-轉(zhuǎn)換為所需的頻率,而從輸出端43、44輸出。請?jiān)賲㈤唸D4。差動(dòng)放大器411的負(fù)極輸出端分別經(jīng)由隔離電路4211與4221耦 接至晶體管Ml與M2的柵極,以使差動(dòng)放大器411的負(fù)極輸出端與正極輸入端間形成一負(fù) 反饋回路;另一方面,差動(dòng)放大器411的正極輸出端分別經(jīng)由隔離電路4231與4241耦接 至晶體管M3與M4的柵極,以使差動(dòng)放大器411的正極輸出端與負(fù)極輸入端間形成另一負(fù) 反饋回路。這些負(fù)反饋回路可提高跨導(dǎo)電路41的線性度,原理如下差動(dòng)放大器411的負(fù) 極輸出端與正極輸出端的電壓隨著差動(dòng)輸入電壓Vin+、Vin-而變,而負(fù)極輸出端與正極輸 出端的電壓藉由負(fù)反饋回路的作用,使得差動(dòng)電流信號I+、I-隨的而變,因此,差動(dòng)電流信 號I+、I-亦隨著差動(dòng)輸入電壓Vin+、Vin-而變動(dòng);進(jìn)一步,可推導(dǎo)跨導(dǎo)電路41的輸出電流 Iout (即I+-I-)與輸入電壓Vin (即Vin+-Vin_)間的關(guān)系如下 當(dāng)跨導(dǎo)電路41為全差動(dòng)式(fully differential)電路時(shí),且Rl = R2,因此式(1) 可簡化為
IOUt=
Ri所以,跨導(dǎo)電路41的輸出電流Iout與輸入電壓Vin呈線性關(guān)系,亦即,跨導(dǎo)電路 41具有線性的跨導(dǎo)值。因此,藉由使用跨導(dǎo)電路41,混頻器40可具有高線性度。在圖4中,由于第一控制信號與差動(dòng)放大器411的負(fù)極輸出端輸出的信號皆耦接 至晶體管Ml的柵極,為避免這兩個(gè)信號互相干擾,開關(guān)421增設(shè)隔離電路4211以使第一控 制信號與負(fù)極輸出端輸出的信號保持相互獨(dú)立。同理,隔離電路4221可使第二控制信號與 負(fù)極輸出端輸出的信號保持相互獨(dú)立,隔離電路4231可使第一控制信號與正極輸出端輸 出的信號保持相互獨(dú)立,而隔離電路4241可使第一控制信號與正極輸出端輸出的信號保 持相互獨(dú)立。當(dāng)?shù)谝豢刂菩盘柵c第二控制信號為高頻信號,而正極輸出端與負(fù)極輸出端輸出的 信號為低頻信號時(shí),隔離電路4211、4221、4231與4241可利用如圖5所示的方式實(shí)施。每 一隔離電路包含一高通濾波器(圖示以電容為例,但不限于此)與一低通濾波器(圖示以 電阻為例,但不限于此),高通濾波器耦接于高頻信號(即第一或第二控制信號)與晶體管 的柵極間,低通濾波器耦接于低頻信號(即正極輸出端或負(fù)極輸出端輸出的信號)與晶體 管的柵極間。對高頻信號而言,其可通過高通濾波器到達(dá)柵極,但不會(huì)通過低通濾波器而干 擾到低頻信號;對低頻信號而言,其可通過低通濾波器到達(dá)柵極,但不會(huì)通過高通濾波器而 干擾到高頻信號。如此,即可使得高頻信號與低頻信號保持相互獨(dú)立。混頻器40還能達(dá)到降低工作電壓的功效。以下以計(jì)算晶體管Ml的柵極的最低工 作電壓為例來說明(M2、M3、M4的柵極最低工作電壓的計(jì)算方式亦類似)。此柵極最低工作 電壓的意義在于,在混頻器40的整個(gè)工作過程中,柵極必須至少維持在此電壓值,否則混 頻器40便無法正常工作。請參閱圖5,其中電流源412、413分別以晶體管M5、M6來實(shí)施。 晶體管Ml的柵極電壓為VGl = Va+VGSl式(2)其中,Va為a點(diǎn)的電壓,VGSl為晶體管Ml的柵極至源極電壓。由于a點(diǎn)為差動(dòng) 放大器41的正極輸入端,所以Va即為差動(dòng)放大器41的共模(commonmode)輸入電壓,下 文以Vicm表示。VGSl包含直流與交流兩部分,直流部分系由對晶體管Ml進(jìn)行偏置所產(chǎn) 生,而由于晶體管Ml需工作于飽和區(qū),混頻器40才能正常工作,所以此直流部分至少需為 VDsat 1+VTH1,其中VDsal與VTHl分別為晶體管Ml的漏極飽和電壓與閾值電壓(threshold voltage);交流部分系因輸入電壓Vin而產(chǎn)生的電壓變動(dòng)量(以Δ VGSl表示),其計(jì)算方 式如下假設(shè)晶體管Ml的跨導(dǎo)值為gml,則AVGSl = Δ IDl/gml式(3)其中,AIDl為晶體管Ml的漏極電流,而由于1+等于晶體管Ml與M2兩者的漏極 電流相加,所以Δ IDl = 1+/2。因此,式(3)可表示為 假設(shè)輸入電壓Vin的最大振幅(即差動(dòng)電壓信號Vin+與Vin-兩者的最大差值) 為VS,則依據(jù)式(2)與式(4),可推得晶體管Ml的柵極最低工作電壓VGlmin為「00441 VGlmin=Vicm+VDsatl +VTHl + Vs
U=VDsat5+VDsatl+VTHl+式⑶其中,Vicm為晶體管M5的漏極飽和電壓VDsat5。請?jiān)賲㈤唸D2的現(xiàn)有混頻器20,其晶體管M3的柵極最低工作電壓為VG3min=VDsats+VDsatl +VGS3 +
2=VDsats+VDsatl + VDsat3 + VTH3 + ^式(6)
2其中,VDsats、VDsatl、VDsat3分別為現(xiàn)有混頻器20的晶體管Ms、Ml、M3的漏極飽 和電壓,VTH3為現(xiàn)有混頻器20的晶體管M3的閾值電壓,Vs為差動(dòng)電壓信號Vin+與Vin-兩
者的最大差值。 若第2圖的現(xiàn)有混頻器20與本發(fā)明的混頻器40皆使用相同規(guī)格的晶體管,則比 較式(5)與式(6)可發(fā)現(xiàn),若于混頻器40中選用高阻值的R1,可使混頻器40的晶體管Ml 的柵極最低工作電壓低于現(xiàn)有混頻器20的晶體管M3的柵極最低工作電壓。由于本發(fā)明的 混頻器40可降低工作電壓,因而可使用具有更大振幅的輸入電壓Vin,以改善信噪比,提升 混頻器的效能。請?jiān)賲㈤唸D4,差動(dòng)放大器41可藉由內(nèi)部的共模反饋電路(common modefeedback circuit,圖未顯示)決定其共模輸出電壓,以作為晶體管M1、M2、M3、M4的直流偏置。依據(jù) 前述式(5),晶體管Ml的直流偏置(即VGl的直流部分)至少需為Vicm+VDsatl+VTHl,亦 即,差動(dòng)放大器41的共模輸出電壓的最小值可依據(jù)差動(dòng)放大器41的共模輸入電壓、晶體管 Ml的漏極飽和電壓及閾值電壓來決定。以上所述系利用較佳實(shí)施例詳細(xì)說明本發(fā)明,而非限制本發(fā)明的范圍。凡熟知此 項(xiàng)技藝人士皆能明了,可根據(jù)以上實(shí)施例的揭示而做出諸多可能變化,仍不脫離本發(fā)明的 精神和范圍。
8
權(quán)利要求
一種混頻器,包含一跨導(dǎo)電路,用以接收一對差動(dòng)電壓信號,并輸出一對差動(dòng)電流信號,其特征在于,該跨導(dǎo)電路包括一第一電阻及一第二電阻;一差動(dòng)放大器,具有一第一輸入端、一第二輸入端、一第一輸出端及一第二輸出端,其中,該對差動(dòng)電壓信號是分別經(jīng)由該第一電阻及該第二電阻送至該第一輸入端及該第二輸入端的,該對差動(dòng)電流信號是分別從該第一輸入端及該第二輸入端輸出的;以及一第一電流源與一第二電流源,分別耦接至該第一輸入端與該第二輸入端;以及一開關(guān)電路,包含一第一開關(guān)、一第二開關(guān)、一第三開關(guān)及一第四開關(guān),該第一開關(guān)與該第二開關(guān)耦接至該第一輸入端,該第三開關(guān)與該第四開關(guān)耦接至該第二輸入端;該第一開關(guān)與該第三開關(guān)相耦接,以形成該混頻器的一輸出端;該第二開關(guān)與該第四開關(guān)相耦接,以形成該混頻器的另一輸出端;其中,該第一開關(guān)、該第二開關(guān)、該第三開關(guān)及該第四開關(guān)系依據(jù)一對差動(dòng)控制信號控制是否讓該對差動(dòng)電流信號通過;其中,該第一輸出端耦接至該第一開關(guān)與該第二開關(guān),以使得該差動(dòng)放大器的該第一輸出端與該第一輸入端間形成一負(fù)反饋回路;該第二輸出端耦接至該第三開關(guān)與該第四開關(guān),以使得該差動(dòng)放大器的該第二輸出端與該第二輸入端間形成另一負(fù)反饋回路。
2.如權(quán)利要求1所述的混頻器,其中該對差動(dòng)控制信號是由一本地振蕩器產(chǎn)生的。
3.如權(quán)利要求1所述的混頻器,其特征在于,該對差動(dòng)控制信號包含一第一控制信號 與一第二控制信號,該第一控制信號用以控制該第一開關(guān)及該第四開關(guān),該第二控制信號 用以控制該第二開關(guān)及該第三開關(guān)。
4.如權(quán)利要求3所述的混頻器,其特征在于,該第一開關(guān)、該第二開關(guān)、該第三開關(guān)及 該第四開關(guān)分別包含一第一晶體管、一第二晶體管、一第三晶體管及一第四晶體管。
5.如權(quán)利要求4所述的混頻器,其特征在于,該第一開關(guān)及該第二開關(guān)分別還包含一 第一隔離電路及一第二隔離電路;其中,該第一控制信號與該第二控制信號是分別經(jīng)由該 第一隔離電路與該第二隔離電路分別送入該第一晶體管與該第二晶體管的柵極的,該第一 輸出端系分別經(jīng)由該第一隔離電路與該第二隔離電路耦接至該第一晶體管與該第二晶體 管的柵極;該第一輸出端輸出的信號是分別藉由該第一隔離電路及該第二隔離電路而分別 與該第一控制信號及該第二控制信號保持相互獨(dú)立的。
6.如權(quán)利要求5所述的混頻器,其特征在于,當(dāng)該第一控制信號與該第二控制信號為 高頻信號,該第一輸出端輸出的信號為低頻信號時(shí),該第一隔離電路包含一第一高通濾波 器與一第一低通濾波器,該第一高通濾波器耦接于該第一控制信號與該第一晶體管的柵極 間,該第一低通濾波器耦接于該第一輸出端與該第一晶體管的柵極間;該第二隔離電路包 含一第二高通濾波器與一第二低通濾波器,該第二高通濾波器耦接于該第二控制信號與該 第二晶體管的柵極間,該第二低通濾波器耦接于該第一輸出端與該第二晶體管的柵極間。
7.如權(quán)利要求6所述的混頻器,其特征在于,該第一低通濾波器與該第二低通濾波器 分別包含一電阻。
8.如權(quán)利要求6所述的混頻器,其特征在于,該第一高通濾波器與該第二高通濾波器 分別包含一電容。
9.如權(quán)利要求4所述的混頻器,其特征在于,該第三開關(guān)及該第四開關(guān)分別還包含一 第三隔離電路及一第四隔離電路;其中,該第一控制信號與該第二控制信號是分別經(jīng)由該第四隔離電路與該第三隔離電路分別送入該第四晶體管與該第三晶體管的柵極的,該第二 輸出端是分別經(jīng)由該第三隔離電路與該第四隔離電路耦接至該第三晶體管與該第四晶體 管的柵極的;該第二輸出端輸出的信號是分別藉由該第四隔離電路及該第三隔離電路而分 別與該第一控制信號及該第二控制信號保持相互獨(dú)立的。
10.如權(quán)利要求9所述的混頻器,其特征在于,當(dāng)該第一控制信號與該第二控制信號為 高頻信號,該第二輸出端輸出的信號為低頻信號時(shí),該第三隔離電路包含一第三高通濾波 器與一第三低通濾波器,該第三高通濾波器耦接于該第二控制信號與該第三晶體管的柵極 間,該第三低通濾波器耦接于該第二輸出端與該第三晶體管的柵極間;該第四隔離電路包 含一第四高通濾波器與一第四低通濾波器,該第四高通濾波器耦接于該第一控制信號與該 第四晶體管的柵極間,該第四低通濾波器耦接于該第二輸出端與該第四晶體管的柵極間。
11.如權(quán)利要求10所述的混頻器,其特征在于,該第三低通濾波器與該第四低通濾波 器分別包含一電阻。
12.如權(quán)利要求10所述的混頻器,其特征在于,該第三高通濾波器與該第四高通濾波 器分別包含一電容。
13.如權(quán)利要求4所述的混頻器,其特征在于,該差動(dòng)放大器是依據(jù)該第一晶體管、該 第二晶體管、該第三晶體管或該第四晶體管的一漏極飽和電壓與一閾值電壓以及該差動(dòng)放 大器的一共模輸入電壓及信號大小,來決定該差動(dòng)放大器的一共模輸出電壓的。
14.如權(quán)利要求13所述的混頻器,其特征在于,該共模輸入電壓是依據(jù)該第一電流源 或該第二電流源的壓降而決定的。
15.如權(quán)利要求14所述的混頻器,其特征在于,該第一電流源與該第二電流源為晶體 管電流源。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種具高線性度與低工作電壓的混頻器,可有效實(shí)現(xiàn)混頻器中跨導(dǎo)電路的高線性度,避免現(xiàn)有混頻器的跨導(dǎo)電路的非線性問題,還可有效達(dá)到降低工作電壓并同時(shí)保持大的輸入輸出訊號振幅的效果。混頻器包含跨導(dǎo)電路及開關(guān)電路??鐚?dǎo)電路接收差動(dòng)電壓信號以輸出差動(dòng)電流信號。跨導(dǎo)電路包括第一及第二電阻、差動(dòng)放大器以及第一與第二電流源。開關(guān)電路包含第一、第二、第三及第四開關(guān),第一與第二開關(guān)耦接至該第一輸入端,第三與第四開關(guān)耦接至該第二輸入端;第一與第三開關(guān)相耦接,以形成混頻器的一輸出端;第二與第四開關(guān)相耦接,以形成混頻器的另一輸出端;第一、第二、第三及第四開關(guān)依據(jù)差動(dòng)控制信號控制是否讓該差動(dòng)電流信號通過。
文檔編號H03D7/14GK101902202SQ200910142319
公開日2010年12月1日 申請日期2009年5月27日 優(yōu)先權(quán)日2009年5月27日
發(fā)明者劉明忠, 楊朝棟, 蕭碩源 申請人:晨星軟件研發(fā)(深圳)有限公司;晨星半導(dǎo)體股份有限公司