一种指数温度补偿的低温漂CMOS带隙基准电压源

    公开(公告)号:CN102495659B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110445083.1

    申请日:2011-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种指数温度补偿的低温漂CMOS带隙基准电压源,其特征在于:该带隙基准电压源包括一阶温度补偿基准电流产生电路(1),指数温度补偿电流产生电路(2),误差放大器(3),启动电路(4)及基准电流-电压转换电路(5);一阶温度补偿基准电流产生电路(1)的第一输入端同时与启动电路(4)的输出端及一阶温度补偿基准电流产生电路(1)的第一输出端相连,一阶温度补偿基准电流产生电路(1)的第一输出端同时与指数温度补偿电流产生电路(2)的第一输入端及误差放大器(3)的第一输入端相连。本发明增加很少的器件和功耗,得到了更低的温度系数。

    一种应用于短距离传输的自存取加解密电路

    公开(公告)号:CN103338447A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310287905.7

    申请日:2013-07-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于短距离传输的自存取加解密电路,包括加密单元和解密单元,所述加密单元包括加密接口、加密模块和加密FIFO,所述解密单元包括解密接口、解密模块和解密FIFO。本发明提供的应用于短距离传输的自存取加解密电路,通过自存取加解密电路,能够在ZigBee发送机或者接收机进行数据传输的时自动从外部FIFO中提取出payload数据并组成加解密格式的数据流,自动按照payload的长度进行加解密,加解密完成后按照32比特位宽自动存入加密FIFO或者解密FIFO;整个流程均可由硬件支持,省去了软件程序,并加快了ZigBee传输过程中的数据处理速度。

    一种接收信号强度检测电路

    公开(公告)号:CN101969351B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201010289324.3

    申请日:2010-09-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种接收信号强度检测电路,包括非平衡源级交叉耦合对、局部正反馈负载和输出端钳位电路三部分,在检测范围内,输入信号强度和输出直流电平之间呈线性关系;通过非平衡源级耦合对电路实现传统的对数放大器功能。并且采用局部正反馈负载和输出端钳位电路与非平衡源级耦合对电路级联,优化接收信号强度检测电路的性能。本发明提供的接收信号强度检测电路,相对于传统的基于对数放大器的接收信号强度检测电路,具有更宽的检测范围、更优良的线性度、更好的稳定性。

    一种低功耗逐次逼近型模数转换器及其转换方法

    公开(公告)号:CN103166644A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310126391.7

    申请日:2013-04-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗逐次逼近型模数转换器及其转换方法,其开关电容网络包括比输出二进制编码数量少一个的电容对,通过对开关的时序全新安排及在比较过程中引入共模电平Vcm,省去了传统逐次逼近型模数转换器开关电容网络中的补偿电容,达到了N-1个电容对实现分辨率为N位的效果,通过较传统逐次逼近型模数转换器少了最高位和次高位两个电容对,整个总电容也降低75%。随着电容的减小,充放电电流也相应减小,从而降低了整体功耗,并且也减少了芯片面积,提高了经济效益。转换过程中,比较器输入端的共模电压变化量与传统结构相比,仅为共模抖动非常小。

    全差分低功耗低噪声放大器

    公开(公告)号:CN103078596A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210589611.5

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种全差分低功耗低噪声放大器,该放大器包含共源级放大器和共栅级放大器。其中,共源级放大器包括第一和第二N型金属氧化物晶体管、第一和第二P型金属氧化物晶体管、第一电阻、第二电阻、第五至第八电阻、第一至第五电容;共栅级放大器包括第三和第四P型金属氧化物晶体管、第三和第四电阻。该结构的低噪声放大器对N型金属氧化物晶体管和P型金属氧化物晶体管的静态偏置电流进行复用,同时这种结构也具有噪声抵消的功能。因此,该结构的低噪声放大器具有低功耗和低噪声系数的功能。

    一种双基站雷达网络中发射雷达与接收雷达的部署方法

    公开(公告)号:CN103064066A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210581244.4

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双基站雷达网络中发射雷达与接收雷达的部署方法,包括以下步骤:A、在部署区域A内任意选取M个发射雷达及N个接收雷达的初始位置,确定发射雷达和接收雷达移动的距离阈值Thd1;B、固定M个发射雷达的位置,利用随机维诺算法部署N个接收雷达,更新N个接收雷达的位置;C、固定N个接收雷达的位置,利用随机维诺算法部署M个发射雷达,更新M个发射雷达的位置;D、重复步骤B和步骤C,直到发射雷达和接收雷达移动的距离均小于阈值Thd1。本发明通过将发射雷达与接收雷达的部署问题分解为两个子问题,然后分别对每个子问题进行优化设计,最后经过重复迭代地解两个子问题以得到发射雷达与接收雷达的部署,该方法有效、时间复杂度低。

    一种基于CMOS工艺的低温度系数对数放大器

    公开(公告)号:CN102931925A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210450160.7

    申请日:2012-11-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于CMOS工艺的低温度系数对数放大器,该对数放大器包括基本对数电路、温度补偿放大电路、感应温度变化电路和基准与偏置产生电路;其中,基本对数电路,对输入信号作对数转化,获得对数信号并输出给温度补偿放大电路,该对数信号具有与绝对温度成正比的温度系数;感应温度变化电路,用于产生控制信号,以控制温度补偿放大电路的工作;温度补偿放大电路,实现对上述对数信号的温度系数的消除;基准和偏置产生电路,给基本对数电路和感应温度变化电路提供基准电压、电流,并给感应温度变化电路提供所需要的与绝对温度成正比的电流。本发明具有结构简洁、功耗低、动态范围大和适合低电源电压应用等优点。

    一种用于低功耗无线抄表系统的同步方法

    公开(公告)号:CN102905354A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210327178.8

    申请日:2012-09-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种适用于低功耗无线抄表系统的节点同步方法,选取电表主干网的末端电表节点的时钟作为同步时间源,通过低功耗节点和电表节点之间的三重有效的数据交互过程和节点自身对于时间的调整来实现各个低功耗节点与电表节点的时间同步。三重有效的数据交互过程为:节点入网同步,定期同步维护,定期同步检查。本发明所实现的同步是子网内同步,即每个以电表网络末端电表节点为根节点的低功耗子网保持时间同步。本同步方案建立在低功耗硬件平台MSP430+CC1100E上,通过几种包含时间信息的数据帧的交互和涉及到低功耗机制的硬件底层驱动共同来完成从软件协议栈到硬件的低功耗控制。

    一种低功耗可编程分频器
    90.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102035537B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010579167.X

    申请日:2010-12-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种低功耗可编程分频器,其特征在于:该可编程分频器电路包括N/N+1双模前置分频器电路(1)和与N/N+1双模前置分频器电路(1)通讯的可编程计数器电路(2),N自然数,其中可编程计数器电路(2)包括异步计数器主体电路(21)、可编程计数控制电路(22)、吞咽计数控制电路(23)、复位脉冲产生电路(24)和计数器输出产生电路(25);可编程计数器电路(2)的频率输入由N/N+1双模前置分频器(1)输入。本发明将P位可编程计数器和S位吞咽计数器合而为一,共用一个D触发器链,有效的降低了功耗和延时,提高了可编程分频器的性能。

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