一种适用于逐次逼近模数转换器的预测量化方法

    公开(公告)号:CN109150186B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810961055.7

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 一种适用于逐次逼近模数转换器的预测量化方法,属于模拟数字转换领域。首先利用DAC模块进行采样保持,然后将上一次量化得到的量化结果用于切换DAC模块中的高位电容阵列的量化电容,分别根据上一次量化结果中为1和为0的码字控制高位电容阵列中量化电容的切换,切换完成之后利用比较器得到第一比较结果,根据第一比较结果切换冗余电容,再利用比较器得到切换冗余电容后的第二比较结果,当第一比较结果和第二比较结果不同时说明预测正确,继续量化剩余位数,当第一比较结果和第二比较结果不同时说明预测错误,将电容阵列复位从最高位开始量化。本发明通过减小预测阶段电容切换过程的功耗而减小了整个量化过程中模数转换器的功耗。

    一种电容耦合斩波放大器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111697928A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010541735.0

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明属于集成电路领域,尤其涉及一种电容耦合斩波放大器。本发明通过将纹波抑制环路与跨导自举技术相结合,纹波消除环路将放大器主通路输出中的纹波转化为电流,反馈回运放Gm1的输出端,形成负反馈从而抑制了纹波,并在结合的过程中将纹波抑制环路中的跨导放大器的电流减小了B倍(B跨导自举技术中电流镜的放大倍数);一方面提高运放第一级跨导,降低噪声,同时减少了纹波抑制环路中跨导放大器的尾电流,从而降低了功耗。

    一种电容耦合斩波放大器的交替电容网络

    公开(公告)号:CN111682853A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010541438.6

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明属于集成电路领域,尤其涉及一种电容耦合斩波放大器的交替电容网络。本发明通过对输入交替电容和反馈交替电容的设置,不会交替采样正负极输入和输出信号,极大地减小了对电容的充放电,从而极大地提高了输入阻抗,避免使用输入阻抗提升技术,同时减小了输出信号中由于电容充放电产生的尖峰。本发明有利于减小电路面积功耗,降低电路复杂性,并提高信号的质量。

    一种带校正的逐次逼近模数转换器及其校正方法

    公开(公告)号:CN105811979B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610120732.3

    申请日:2016-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种带校正的逐次逼近模数转换器及其校正方法。基于共模电压复位的全差分结构DAC,电容的失配误差通过模拟后台校正技术消除。对于理想的二进制电容阵列,一个电容的权重与其低位所有电容的权重之和是相等的,但是电容失配导致它们有所不同。该校正技术通过冗余切换,实现待校正电容与其低位所有电容之和的权重比较,根据待校正电容冗余切换和正常切换两次切换的结果以及待校正电容的切换方向,在后台更新和存储每一位待校正电容的校正码字,并在ADC转换时通过一个校正DAC把校正码字的累加值转换成模拟量耦合到主DAC上。系统对需要校正的所有电容依次进行校正并循环。

    一种基于预测算法的心电信号特征参数提取方法

    公开(公告)号:CN108964663A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810965715.9

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: H03M1/462 H03M1/468

    Abstract: 一种基于预测算法的心电信号特征参数提取方法,属于模拟数字转换技术领域。利用逐次逼近模数转换器采集所述心电信号并进行预测,根据预测结果产生预测正确点和预测错误点,由第一计数器计数连续预测正确点并产生连续正确标志信号,由第二计数器计数预测错误方向相同的连续预测错误点并产生连续错误标志信号,根据连续正确标志信号和连续错误标志信号产生心跳信号。本发明利用可预测逐次逼近模数转换器预测阶段的预测情况判断出心电信号信息集中的波段,能够高效实时地提取心电信号特征参数,具有功耗小和传输数据率低的特点。

    一种人体通信装置、以及基于人体通信装置的监护方法

    公开(公告)号:CN118157774A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410249903.7

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种人体通信装置、以及基于人体通信装置的监护方法,包括:FPGA模块,用于将需要传输的信号调制到21MHz的载波频率,以及对AD转换模块处理后的数字信号进行解调;DA转换模块,用于将FPGA模块调制后的数字信号转换为模拟信号;发送模块,用于将DA转换模块转换后的模拟信号进行滤波和放大处理,并将处理后的信号发送到第一人体电极通过人体进行传输;接收模块,用于接收第二人体电极采集的信号,并对接收的信号进行放大和滤波处理;所述第一人体电极和第二人体电极通过人体进行连接;AD转换模块,用于将接收模块处理后的信号转换为数字信号,本发明可以减少数字信号在传输过程中产生的误差。

    一种基于噪声抵消的采样保持电路

    公开(公告)号:CN117375610A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311317058.4

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明涉及模拟集成电路技术领域,具体涉及一种基于噪声抵消的采样保持电路。本发明通过引入噪声抵消技术来处理采样噪声,输入信号直接连到C1的上极板,在S1开关闭合期间C1进行采样;运放输出端通过S2开关与C2下极板相连,S2开关闭合期间C2对采样噪声进行采样,C2两端通过S3开关与C1两端相连,在S3开关闭合期间C1与C2进行电荷共享;同时动态运放输出端与锁存器相连,从而将运放作为比较器的前置运放复用。本发明在减小采样电容的情况下有效抑制采样噪声的恶化,且动态运放大大降低引入运放后采保的功耗及噪声,还可设置C2=C3使动态运放在噪声消除阶段及后续作为比较器前置运放时的增益相等,进一步提高电路的精度。

    一种建立时间稳定的非二进制电容阵列设计方法

    公开(公告)号:CN116341447B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310602696.4

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明属于模拟集成电路技术领域,特别涉及一种建立时间稳定的非二进制电容阵列设计方法,适用于非二进制电容式DAC的电容设计。本发明通过设定电容阵列中每一位电容权重和对应冗余量的比例k,由低位到高位逐一确定电容阵列中每一位电容的容值,并通过线性规划优化求解k和N的值,从而实现建立精度和建立时间的双选优化设计,不仅提升了非二进制电容阵列的建立速度,也避免了非二进制编码设计的盲目性。

    一种逐次逼近式补偿模拟前端寄生电容的电路

    公开(公告)号:CN116318136A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310295758.1

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明属于模拟集成电路技术领域,特别涉及一种逐次逼近式补偿模拟前端寄生电容的电路,可应用在量化传感器信号和生物电信号采集。本发明采用全差分结构,通过逐次逼近控制逻辑模块,辅以N位二进制正反馈电容阵列CPF以逐次逼近的方式,根据模拟前端电路的稳定性,调整接入的CPF容值大小快速补偿模拟前端对地寄生电容。当给模拟前端电路施加校正信号时,由于正反馈电容CPF的弥勒效应,模拟前端电路根据接入正反馈电容CPF的容值大小判定处于稳定或不稳定的状态;从而通过检测模拟前端电路的稳定性,判断接入的正反馈电容是否合适。本发明可以大范围、快速、高精度的补偿输入节点的寄生电容,从而大幅提升采集电路输入阻抗。

    一种电容耦合斩波放大器
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111697928B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010541735.0

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明属于集成电路领域,尤其涉及一种电容耦合斩波放大器。本发明通过将纹波抑制环路与跨导自举技术相结合,纹波消除环路将放大器主通路输出中的纹波转化为电流,反馈回运放Gm1的输出端,形成负反馈从而抑制了纹波,并在结合的过程中将纹波抑制环路中的跨导放大器的电流减小了B倍(B跨导自举技术中电流镜的放大倍数);一方面提高运放第一级跨导,降低噪声,同时减少了纹波抑制环路中跨导放大器的尾电流,从而降低了功耗。

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