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公开(公告)号:CN117555212A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038504.6
申请日:2024-01-11
Applicant: 深圳市山海半导体科技有限公司
Inventor: 龚号
IPC: G04F10/00
Abstract: 本申请涉及一种延时模块、时间数字转换器、系统及方法,其中,该延时模块包括:输入单元,配置为获取待测量信号;延时调整单元,其耦合至输入单元,配置为对待测量信号进行第一延时调整,其中,延时调整单元包括电容器阵列,在第一控制信号的影响下,电容器阵列提供与第一控制信号相对应的电容值;以及输出单元,其耦合至延时调整单元,配置为基于经延时调整后的待测量信号来提供输出信号。本申请中的延时模块可以减少失配误差,从而提升了TDC系统的线性度和测量精度。
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公开(公告)号:CN110347031B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910715901.1
申请日:2019-08-05
Applicant: 中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心
IPC: G04F10/00
Abstract: 本发明公开了一种像素级的高精度幅度时间转换电路。本发明实现一种像素级的高精度幅度时间转换电路,即读出电路内部每个像元内集成了一个幅度时间转换电路,因此,在一次探测中,所有像元均可给出不同回波信号的强度信息。本发明的幅度时间转换电路受时钟频率的限制较小,极大提高了转换精度,代表回波信号强度的电压直接以数字格式输出,无需片上ADC进行2次量化,降低了片上系统设计的难度。
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公开(公告)号:CN117434820A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311745174.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 杭州谱育科技发展有限公司
Abstract: 本申请提出一种时间数字转换器及飞行时间质谱仪,时间数字转换器包括:多路信号衰减单元、时间甄别单元以及计数单元;多路信号衰减单元的输入端用于连接于离子检测器的输出端,接收离子检测器输出的离子检测原始信号;多路信号衰减单元的第i个输出端与时间甄别单元的第i个输入端连接;时间甄别单元的输出端与计数单元的输出端连接。多路信号衰减单元可以对接收到的离子检测原始信号进行衰减处理,以得到同源的M‑1路衰减信号,时间甄别单元对离子检测原始信号和M‑1路衰减信号进行检测,可以准确识别到每一个离子检测时间段,解决死时间带来的离子的数量统计缺失问题,保障后续计数单元的计数结果的准确性,提升动态范围。
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公开(公告)号:CN116170011B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202211735083.X
申请日:2022-12-31
Applicant: 成都电科星拓科技有限公司
Inventor: 蹇俊杰
Abstract: 本发明公开了一种基于电压电流控制校正DTC延迟步进的方法及装置,通过通路控制将锁相环电路中的N个数字时间转换器以负反馈方式连接振荡,先将延迟控制信号设置为关闭;将已知频率的参考时钟作为定时器,在预设时间长度内对数字时间转换器的输出进行定时计数,计时结束得到延迟控制关闭时的计数器值;将延迟控制信号设置为打开,再次进行定时计数得到延迟控制打开时的计数器值;基于已知参考时钟周期、得到的两次计数器值计算步进精度;根据步进精度调整数字时间转换器的输入电压或电流;锁相环电路工作时控制输入电压或电流为上一步得到的校正值。本发明通过校准DTC把步进精度的波动值控制在10%以内,可保证环路锁定和性能。
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公开(公告)号:CN114637182B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202011482717.6
申请日:2020-12-15
Applicant: 武汉万集光电技术有限公司
IPC: G04F10/00
Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA进位链的TDC细时间测量系统及方法。所述系统包括:固定延时链模块,用于生成与待测脉冲信号对应的多个延迟信号;进位链模块,用于产生基于所述多个延迟信号来测量细时间所需的进位链逻辑;进位链运行位置值计算模块,用于基于所述进位链逻辑来提取、计算进位链运行位置值;等效进位链平均时延计算模块,用于基于所述进位链运行位置值来计算所述进位链模块的等效平均时延;细时间输出模块,用于基于所述等效平均时延和所述进位链运行位置值计算细时间值。本方案在提高细时间测量灵敏度和精度的同时,也提高了测量系统的稳定性,降低了温度、电压变化带来的影响,具有结构简单、计算复杂度低、易于实施及响应时间快等优点。
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公开(公告)号:CN114779607B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210497618.8
申请日:2022-05-09
Applicant: 深圳阜时科技有限公司
Inventor: 王方波
IPC: G04F10/00
Abstract: 本申请公开了一种时间测量电路、时间测量方法、时间测量芯片、时间测量模组和电子设备,涉及时间测量和深度测量技术领域。本申请的时间测量电路包括:信号选择输出模块,用于接收第一信号、第二信号和参考时钟信号,并选择输出的测量信号,其中,所述测量信号为所述第一信号、所述第二信号、所述参考时钟信号以及调整后的参考时钟信号中的一种;时间测量模块,用于校准时间测量精度及测量所述第一信号和所述第二信号之间的时间间隔。本申请还提供基于上述时间测量电路的时间测量方法、时间测量芯片、时间测量模组以及电子设备。本申请在时钟频率提升空间有限的条件下,可以快速实现皮秒级别以内的高精度时间测量。
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公开(公告)号:CN117008442A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210461507.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种时间间隔测量电路的校准方法与校准处理设备,所述校准方法,包括:对所述第一级TDC电路的第L次校准,包括:多次确定一个或多个第一延时器及其对应的第二延时器作为待校准第一延时器与待校准第二延时器;其中,每次所确定的待校准第一延时器比上一次所确定的待校准第一延时器多一个;在所述待校准第一延时器与所述待校准第二个延时器形成游标引入的游标延时差的情况下,向所述第一环形延时链与所述第二环形延时链输入校准脉冲,并基于预设的固定时间内所述第一计数器与所述第二计数器输出的校准时计数信息,校准确定所述待校准第一延时器与所述待校准第二延时器间游标引入的实际延时差。
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公开(公告)号:CN116974176A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310962686.1
申请日:2023-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G04F10/00
Abstract: 一种用于时间数字转换器的抽头延时线及其编码系统,属于时间数字转换器技术领域。本发明为解决现有抽头延迟线的时间测量精度低的问题。包括M+1个可编程逻辑块CLB0至CLBM;每个CLB基于进位链carry8实现,包括8个加法器;每个加法器具有di输入端和s输入端,每个加法器的o抽头和co抽头对应连接到两个D触发器,通过D触发器输出采样信号;对加法器的输入信号进行初始化,在触发信号为0时,基于采样信号获得CLB0至CLBM输出的原始联合波形;在触发阶段,在最邻近的系统时钟上升沿时刻得到的信号传播波形确定触发信号至系统时钟上升沿时刻之间的时长,作为延时时间。本发明用于延时时间的测量。
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公开(公告)号:CN107659308B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201711107144.7
申请日:2017-11-10
Applicant: 长鑫存储技术有限公司
Inventor: 赖荣钦
Abstract: 本发明的一个方面提供一种数字控制振荡器,通过在延迟电路的负载线上连接一个或多个负载块单元并使负载块在控制代码的控制下影响延迟电路的负载容量,进而影响数字控制振荡器的延迟时间或分辨率。本发明的数字控制振荡器的负载块单元包括至少一个第一与非门,所述第一与非门的负载引脚连接所述延迟电路的负载线,所述第一与非门的控制引脚输入控制代码来控制延迟时间。通过本发明的数字控制振荡器,能够通过控制代码灵活地改变控制控制振荡器的延迟时间。本发明的另一方面提供一种时间数字转换器。
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