一种用于SAR ADC的低功耗电容阵列切换系统及方法

    公开(公告)号:CN117978163A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410147415.5

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于SAR ADC的低功耗电容阵列切换系统及方法。所述系统包括第一电容阵列P1~PN‑1、第二电容阵列N1~NN‑1、比较器CMP、2个采样开关S1与S2、2个电平切换开关组SP1~SPN‑1与SN1~SNN‑1和数字逻辑模块;输入信号VIP通过采样开关S1连接到第一电容阵列的顶极板,输入信号VIN通过采样开关S2连接到第二电容阵列的顶极板;第一电容阵列的顶极板与比较器CMP的同相输入端相连,第二电容阵列的顶极板与比较器CMP的反相输入端相连;第一电容阵列、第二电容阵列的底极板分别与2个电平切换开关组中的2N‑2个电平切换开关的一端相接,2N‑2个电平切换开关的另一端均连接基准电平VREFP、地电平VREFN和共模电平VCM。本发明可以提高电容的面积利用率,此外还能有效降低电容切换的能量消耗。

    一种用于Zoom ADC的数字滤波器

    公开(公告)号:CN117579069A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311732686.9

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于Zoom ADC的数字滤波器。包括一个三级级联的数字降采样滤波器和一个IIR滤波器;其中,所述数字降采样滤波器由依次连接的CIC滤波器、反正弦滤波器、半带滤波器构成。三级级联数字降采样滤波器能够衰减高频噪声,降低信号频率;IIR滤波器能够消除Zoom结构所引入的Fuzz问题。通过本发明提出的数字滤波器,能够显著提高Zoom ADC的有效位数。

    一种基于双校准的低失调低功耗动态比较器

    公开(公告)号:CN116846391A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310880131.2

    申请日:2023-07-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双校准的低失调低功耗动态比较器。包括比较器输入单元、动态前置预放大器、动态锁存器、DAC校准单元以及时钟产生电路五个模块,有校准状态与比较状态两种工作状态,时钟产生电路根据比较器时钟CLKC和控制信号CA生成第一级校准时钟CLK1、第二级校准时钟CLK2和计数器复位信号RESET,根据这三个信号的变化,该比较器先后完成两次校准,随后进入比较状态。本发明的内置比较器为动态前置预放大器和动态锁存器构成,无需考虑静态功耗,并且通过5bit DAC校准单元两次改变衬底电位的方案,最终使得本发明达到了低失调低功耗的效果。

    低资源调用的8192点基2 DIT ASIC设计方法

    公开(公告)号:CN108319804B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201810341207.3

    申请日:2018-04-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低资源调用的8192点基2 DIT ASIC设计方法。(1)计算主体模块:基于基2 DIT思想,利用状态机作为主体,实现对DIT蝶形图的描述,且在状态机内部采用阻塞赋值的方式,DIT蝶形图的每一级均由两组寄存器组成,在用状态机实现时,利用两组寄存器组之间的数据更新来回根据权重值变换,每组寄存器组中都有实部与虚部组成;(2)三角函数生成模块:用于生成三角函数,以便于计算主体模块进行快速傅里叶变换、欧拉变换后的三角函数调用。本发明通过蝶形图中每级主寄存器组之间的重复调用,降低计算复杂度,提高精确度,使得每级时域抽选过程中层层误差迭加的积累值大为降低,更快地实现快速傅里叶变换时域抽选过程,达到实现低资源调用。

    基于SPI模式的SD卡驱动器及其控制方法

    公开(公告)号:CN108268414B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201810250038.2

    申请日:2018-03-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于SPI模式的SD卡驱动器及其控制方法。包括SD卡控制器模块、Fifo缓存模块、FAT32文件系统模块,所述SD卡控制器模块通过SPI总线与SD卡连接,SD卡控制器模块还通过Wishbone总线与FAT32文件系统模块连接,FAT32文件系统模块还与所述Fifo缓存模块连接。本发明具有数据传输速度可调节、硬件资源消耗小和可热插拔的优点,输入输出数据经过同步Fifo缓存,使得本SD卡驱动器可以兼容不同数据吞吐速率的音视频等数据处理器,采用模块化功能划分,提高了设计的可移植性和可维护性,挂载FAT32文件系统可以实现在装有Windows操作系统的上位机中对待处理数据文件的修改和拷贝。

    一种应用于温度传感器的低功耗RC振荡器

    公开(公告)号:CN116155204A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310135524.0

    申请日:2023-02-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种应用于温度传感器的低功耗RC振荡器。该振荡器通过电容倍增技术、高阶温度补偿技术,减少了版图面积及由温度变化引起的输出频率漂移,除此之外,本发明通过多量程频率修调技术,减少了该振荡器在量产中由制造工艺引起的非线性因素的影响。该发明通过结构优化和技术创新,能够在低功耗下实现高稳定的效果,适用于温度传感器系统。

    集成式温度传感器
    107.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115096459A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210682897.5

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种集成式温度传感器。包括用于温度信号感知的模拟前端电路、量化温度电压信号的增量式Σ∆ADC电路、数字处理与较准电路;所述模拟前端电路包括用于产生偏置的预偏置电路、用于产生温度测量信号VBE和ΔVBE的BJT管核心电路;所述增量式Σ∆ADC电路将温度测量信号VBE和ΔVBE量化为输出;所述数字处理与较准电路对增量式Σ∆ADC电路的输出进行数字滤波和数值计算得到温度测量值。本发明可以达到15bit的有效精度。温度传感器的测量结果可以实现在‑55°C~125°C温度范围内,测量误差在单点较准后达到±0.5°C,温度分辨率为0.02°C。

    无余量电压采集的无源噪声整形逐次逼近模数转换器

    公开(公告)号:CN115021751A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210724759.9

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出无余量电压采集的无源噪声整形逐次逼近模数转换器,所述模数转换器包括采样开关、采样电容阵列CDAC,无源积分模块、双输入端比较器和SAR逻辑元件;工作时,输入信号Vip、Vin通过采样开关与二进制电容阵列的顶极板相连,二进制电容阵列的底极板则通过电容阵列切换开关与参考电压Vcm、Vrp、Vrn相连,二进制电容阵列的顶极板还通过积分开关与积分电容CINT顶极板相连,积分电容CINT的底极板直接与共模电压Vcm相连接,积分电容CINT顶极板还直接与双输入端比较器的正极输入端、负极输入端相连,双输入端比较器的输出端与SAR逻辑元件的输入端相连,SAR逻辑元件的输出端与电容阵列切换开关相连;本发明降低了模数转换器的功耗,提升了模数转换器的精度。

    一种基于FPGA的MobileNet硬件加速系统

    公开(公告)号:CN114911628A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210675284.9

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的MobileNet硬件加速系统。包括PL端、CPU端、通信模块、存储模块,PL端负责MobileNet网络的加速实现,CPU端负责统筹协调任务并发送指令;所述PL端包括核心控制模块及与该核心控制模块连接的各运算模块;所述通信模块用于实现PL端与CPU端、存储模块的数据传输;所述存储模块用于协调存储PL端数据。本发明能够使得网络进行推理时能够充分发挥并行展开度,提高资源利用率与系统吞吐率。

    一种用于传感器的低功耗电容阵列及其切换方法

    公开(公告)号:CN114499533A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210076569.0

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于传感器的低功耗电容阵列及其切换方法,包括第一电容阵列、第二电容阵列、第三电容阵列、第四电容阵列、比较器CMP1、比较器CMP2、4个采样开关、4个电平切换开关组和数字逻辑;本发明通过整体的阵列设计,并结合电容拆分组合方案,实现了采样、最高位和次高位比较不消耗能量。

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