超导量子数模转换电路
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111600608A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010374053.5

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本申请提供一种超导量子数模转换电路。约瑟夫森结阵列的输入端为数字脉冲输入端,将脉冲信号输入约瑟夫森结阵列中。终端电阻模块设置于超导量子数模转换电路的末端,可以耗散传输至此的信号,保证了输入的高速脉冲信号在所述约瑟夫森结阵列位置处没有功率反射导致驻波。直流阻断模块设置于约瑟夫森结阵列之后,终端电阻模块之前。脉冲发生模块发出的含有完整频率信息的高速脉冲信号通过数字脉冲输入端传输到微波传输线结构中的约瑟夫森结阵列,产生合成的波形。合成的波形传输通过直流阻断模块可以滤除低频分量,高频分量被终端电阻模块吸收。从而,不会在终端电阻模块上产生共模电压误差,解决传统超导量子数模转换电路的共模电压误差的问题。

    超导量子数模转换电路以及量子电压噪声源器件

    公开(公告)号:CN111565050A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010373185.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本申请提供一种超导量子数模转换电路以及量子电压噪声源器件。第一高速脉冲信号与第二高速脉冲信号沿着各自对应的微波传输线结构向尾端传输,传输至合路模块时进行合路。两组幅度相等但是极性相反的第一高速脉冲信号与第二高速脉冲信号相互抵消,再被终端电阻模块吸收,可以解决传统超导量子数模转换电路的共模电压误差问题。因此,使用的高速数字信号不必为了避免共模电压误差问题而采用效率更低的编码方式。因此,通过超导量子数模转换电路不仅解决了共模电压问题,而且可以使任意波形合成系统简单、且可保持最大的可合成信号幅值。

    一种积分型模数转换器参考电荷补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN113852372B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111014320.9

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种积分型模数转换器参考电荷补偿方法,包括如下步骤:步骤1,将被测电压信号接入第一积分电路对第一积分电容进行充电,充电时间为固定时间T1;步骤2,将被测电压信号接入第二积分电路对第二积分电容进行充电,充电时间为固定时间T2,同时,将程控电压参考源接入第一积分电路对第一积分电容进行电荷补偿,记录补偿时间Ta,其中,所述T2≥Ta;步骤3,将被测电压信号接入第一积分电路对第一积分电容进行充电,充电时间为固定时间T1,同时,将程控电压参考源接入第二积分电路对第二积分电容进行电荷补偿,记录补偿时间Tb,其中,所述T1≥Tb;步骤4,重复执行步骤2和步骤3若干次后结束第一积分阶段。

    一种积分型模数转换器参考电荷补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN113852372A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111014320.9

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种积分型模数转换器参考电荷补偿方法,包括如下步骤:步骤1,将被测电压信号接入第一积分电路对第一积分电容进行充电,充电时间为固定时间T1;步骤2,将被测电压信号接入第二积分电路对第二积分电容进行充电,充电时间为固定时间T2,同时,将程控电压参考源接入第一积分电路对第一积分电容进行电荷补偿,记录补偿时间Ta,其中,所述T2≥Ta;步骤3,将被测电压信号接入第一积分电路对第一积分电容进行充电,充电时间为固定时间T1,同时,将程控电压参考源接入第二积分电路对第二积分电容进行电荷补偿,记录补偿时间Tb,其中,所述T1≥Tb;步骤4,重复执行步骤2和步骤3若干次后结束第一积分阶段。

    一种积分型模数转换器及其模数转换方法

    公开(公告)号:CN113839677B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111016497.2

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种积分型模数转换器,包括积分器、过零比较器、控制器、程控电压参考源和时间计数器,控制器基于过零比较器输出电平变化生成控制信号控制程控电压参考源、程控多路开关和时间计数器工作;程控电压参考源,基于控制器控制信号输出对应的电压信号;程控多路开关,基于控制器控制信号导通各输入端与输出端之间的内部电路通道;时间计数器,基于控制器控制信号进行计时并将计时结果反馈于控制器。本发明的有益效果在于:采用输出电压可编程调节的程控电压参考源代替现有技术中的固定电压源加电阻网络的组合,消除电阻网络对模数转换结果的影响,提高了模数转换器的准确性和稳定性。

    一种积分型模数转换器及其模数转换方法

    公开(公告)号:CN113839677A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111016497.2

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种积分型模数转换器,包括积分器、过零比较器、控制器、程控电压参考源和时间计数器,控制器基于过零比较器输出电平变化生成控制信号控制程控电压参考源、程控多路开关和时间计数器工作;程控电压参考源,基于控制器控制信号输出对应的电压信号;程控多路开关,基于控制器控制信号导通各输入端与输出端之间的内部电路通道;时间计数器,基于控制器控制信号进行计时并将计时结果反馈于控制器。本发明的有益效果在于:采用输出电压可编程调节的程控电压参考源代替现有技术中的固定电压源加电阻网络的组合,消除电阻网络对模数转换结果的影响,提高了模数转换器的准确性和稳定性。

    一种场效应晶体管对管测试装置

    公开(公告)号:CN212229093U

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202022162161.4

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本申请提供一种场效应晶体管对管测试装置,该装置包括:场效应晶体管对管选择电路,与场效应晶体管对管连接;检测电路,与场效应晶体管对管选择电路连接;控制器,分别与场效应晶体管对管选择电路和检测电路连接,用于控制场效应晶体管对管选择电路与场效应晶体管对管其中一个场效应晶体管导通,还用于控制检测电路对导通的场效应晶体管进行检测。采用本申请提供的测试装置进行场效应晶体管对管参数测试,使得场效应晶体管对管中两个场效应晶体管的测试条件相同,避免了因测试条件不同引起的偏差,提高了测试的准确性。同时,用户只需要预先设置好测试条件,便可以全自动地对场效应晶体管对管进行参数测试,有效提高了测试速度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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