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公开(公告)号:CN119010859A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411056942.1
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明实施例提供一种比较器电路、集成电路、电子设备及时序设计方法,属于集成电路技术领域。所述比较器电路包括:预放大器和锁存器。所述预放大器具有:放大电路,用于对采样信号进行放大;开关负载对管,用于在导通状态下控制所述锁存器进入复位阶段,其中该复位阶段被划分为复位初期阶段和复位后期阶段;以及辅助复位对管,用于在所述复位初期阶段导通以辅助所述锁存器进入复位阶段,以及在所述复位后期阶段关断以使得所述锁存器仅基于所述开关负载对管的控制而进入复位阶段。本发明实施例提供的比较器电路具有适用于高速应用下的高精度的特点。
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公开(公告)号:CN118331493A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410433380.1
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种缓冲存储器数据同步方法、装置和电子设备,属于电子技术领域,数据同步方法包括:获取访问请求对应的目标数据在可见阵列的缓存单元状态变化以及在隐藏阵列中的缓存单元状态;基于访问请求的请求类型、目标数据在可见阵列的缓存单元状态变化和目标数据在隐藏阵列中的缓存单元状态,确定可见阵列和隐藏阵列之间的数据同步策略;其中,可见阵列表征所述访问请求当前使用的存储阵列;隐藏阵列表征所述访问请求当前未使用的另一个存储阵列。本发明用以解决第一存储阵列和第二存储阵列可以在不同的时间点使用相同的数据,完全隔绝两个缓存路径可能带来数据不一致的缺陷。此外,该发明也不会产生新的时间侧信道,保证了数据安全。
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公开(公告)号:CN115001529B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210449814.8
申请日:2022-04-26
Applicant: 清华大学 , 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种面向无线光的通信感知一体化波形的生成方法及装置,其中,方法包括:对通信数据进行信道编码和交织处理,并根据脉冲位置调制的调制阶数对处理后的数据分帧,生成脉冲位置调制帧;按照预设映射规则将脉冲位置调制帧映射为脉冲位置调制符号,并利用预设扩频序列对脉冲位置调制符号进行扩频处理,得到扩频的脉冲位置调制符号;对扩频的脉冲位置调制符号进行脉冲成型和数模转换处理,生成可供激光雷达发射的通信感知一体化波形。由此,解决了相关技术在通信感知一体化设计时,没有考虑基于脉冲位置调制和扩频序列特点,无法满足多种约束条件,增加了设计复杂度,而且无法抑制用户间的干扰,降低了通信安全等技术问题。
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公开(公告)号:CN118331492A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410433378.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种缓冲存储器访问控制方法、装置和电子设备,属于电子技术领域。方法包括:在检测到第二存储阵列中访问请求携带的访问安全标签发生从可信域到不可信域的切换,或者发生从可信域到可信域的切换的情况下,对所述第二存储阵列中的每个缓存单元的伪冲刷状态进行置位;其中,置位后的每个缓存单元的伪冲刷状态用于表征每个缓存单元已成功触发冲刷操作;基于当前访问请求对应的目标数据在所述第二存储阵列中的缓存单元的数据缓存状态,以及所述目标数据在所述第二存储阵列中的缓存单元的伪冲刷状态,执行缓冲存储器访问。本发明用以解决现有的缓冲存储器在写回模式的花费的时钟周期过多的缺陷。
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公开(公告)号:CN118036098A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410433021.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种缓冲存储器、芯片、缓存访问控制方法、装置和设备,属于电子技术领域。缓冲存储器包括:第一开关元件及分别与第一开关元件电连接的第一存储阵列和第二存储阵列;第一存储阵列在第一开关元件传输的访问请求携带的访问安全标签表征访问请求属于不可信域的情况下基于访问请求进行缓存访问;第二存储阵列在第一开关元件传输的访问请求携带的访问安全标签表征访问请求属于可信域的情况下基于访问请求进行缓存访问。本发明通过第一存储阵列和第二存储阵列,给可信域和不可信域提供两个单独的物理分离的访问通路,避免软件安全漏洞造成的泄漏。通过基于访问安全标签的硬件级防护策略,节省大量的软件开销,同时提高缓冲存储器的安全性。
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公开(公告)号:CN119396765A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411498353.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
IPC: G06F15/78
Abstract: 本公开涉及芯片技术领域,具体涉及一种基于有源中介层的芯粒间传输方法和互连结构,所述基于有源中介层的芯粒间传输方法,包括:功能芯粒核心逻辑与芯粒接口交互,向有源中介层发送链路层数据片flit;有源中介层的路由层解析所述链路层数据片flit,确定所述链路层数据片flit的报文类型;若报文类型为数据类,则通过数据平面进行路由转发;若报文类型为配置类或者消息类,则通过控制平面的专用总线进行转发。上述技术方案采用数据平面结合控制平面的正交架构,把不同特点的业务数据流分开,提高了各自通信网络的互连架构定制化程度,效率更高;同时,减少了配置传输、消息传输和数据传输的相互干扰,更好地保障了数据通信的高带宽和消息通信的事实性。
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公开(公告)号:CN118036098B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410433021.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种缓冲存储器、芯片、缓存访问控制方法、装置和设备,属于电子技术领域。缓冲存储器包括:第一开关元件及分别与第一开关元件电连接的第一存储阵列和第二存储阵列;第一存储阵列在第一开关元件传输的访问请求携带的访问安全标签表征访问请求属于不可信域的情况下基于访问请求进行缓存访问;第二存储阵列在第一开关元件传输的访问请求携带的访问安全标签表征访问请求属于可信域的情况下基于访问请求进行缓存访问。本发明通过第一存储阵列和第二存储阵列,给可信域和不可信域提供两个单独的物理分离的访问通路,避免软件安全漏洞造成的泄漏。通过基于访问安全标签的硬件级防护策略,节省大量的软件开销,同时提高缓冲存储器的安全性。
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公开(公告)号:CN114866144B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210475545.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 清华大学
IPC: H04B10/116 , H04L47/43
Abstract: 本公开涉及通信技术领域,特别涉及一种基于可见光通信的数据传输方法、装置、设备及存储介质,其中,所述方法包括:获取多种类型的待传输数据;对所述多种类型的待传输数据进行组帧,得到待传输数据帧;对所述待传输数据帧进行编码,得到待传输数据帧的信号编码;基于所述信号编码得到每个待传输数据的电流信号,基于所述每个待传输数据的电流信号在可见光域内同时或以预设次序交替传输所述多种类型的待传输数据。根据本公开提供的技术方案,解决了目前可见光通信系统仅可以传输单一类型的数据,无法满足多类型数据传输的需求的技术问题,信道利用率高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN119382668A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411406885.5
申请日:2024-10-09
Applicant: 清华大学 , 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本公开提供一种异步数字滤波器,涉及集成电路技术领域。该异步数字滤波器包括:异步控制模块,包括依次连接的多个第一控制单元,每个第一控制单元均能够产生独立的脉冲信号。信号采集模块,包括依次连接的多个第一触发器,多个第一触发器与多个第一控制单元一一对应,每个第一触发器分别用于根据对应的第一控制单元产生的脉冲信号,采集输入该第一触发器的数字信号。逻辑运算模块,用于将多个第一触发器采集到的数字信号加权求和,得到滤波结果。在本公开实施例中,由于每个第一触发器均由对应的第一控制单元产生的独立脉冲信号驱动,而不依赖于统一的时钟信号驱动,因此可以避免第一触发器被不必要的触发,从而降低数字滤波器的动态功耗。
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公开(公告)号:CN117097398A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311055727.5
申请日:2023-08-21
Applicant: 清华大学 , 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04B10/07 , G06T7/73 , G06T7/90 , H04B10/116
Abstract: 本申请涉及一种无线光通信的对准判定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:采集至少一个标志物图像,并对标志物图像进行预处理,得到标志物中心点坐标和第一LD光斑中心坐标,以调节目标激光发射端的云台或振镜状态,使得激光光斑着落点满足第一预设条件,获取每个标志物图像的第二LD光斑中心坐标;根据PID控制策略,计算标志物中心点坐标与第二LD光斑中心坐标之间的距离;在距离满足第二预设条件时,判断探测器探头是否被激光覆盖,若探测器探头未被激光覆盖,则重复通过PID控制,直至探测器探头被激光覆盖。由此,解决了现有技术由于信标光束散角和激光功率较大,系统功耗较高,光学组件较为复杂,无线光通信的对准可靠度较低等问题。
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