-
公开(公告)号:CN116961655B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311219136.7
申请日:2023-09-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于高精度ADC的斩波采样电路,属于模拟集成电路设计领域。采样电路是ADC中必不可少的部分,在高精度的ADC中采样的精度会直接影响后续的处理结果。一般的采样电路存在比较高的噪声和失调电压,为了降低噪声和失调电压的影响,提高采样精度,本发明将斩波技术应用于采样当中,设计了可以应用于高精度ADC的斩波采样电路,使用较少的电路和开关,降低额外电路和开关噪声对信号质量的影响,可以有效减小失调电压,实现更加精准的采样。
-
公开(公告)号:CN116911235B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311176930.8
申请日:2023-09-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/367 , H03M1/46 , H03M1/12 , H03K19/0185
Abstract: 本发明公开了一种过采样自举开关隔离驱动采样保持电路,属于模拟集成电路设计领域。对模拟信号的采样,是从模拟信号转换到数字信号的关键一步,对模拟信号采样的精确程度将直接影响后续数字编码的准确性。本发明基于栅压自举开关电路,提出一种过采样自举开关隔离驱动采样保持电路,通过运放隔离输入信号与控制信号的相互影响,以此来达到提高采样精度的目的。
-
公开(公告)号:CN116760416A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311008543.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种双配置模式高精度过采样模数转换器控制模块,属于模拟集成电路设计领域。传统的高精度过采样ADC都采用单一的模式来控制ADC的功能,比如只使用管脚模式或只使用寄存器配置模式,这会带来寄存器配置不灵活的情况。为了解决这一问题,本发明提出了一种电路结构,通过控制信号实现IO口的功能的选择和IO口输入输出的选择,来实现双配置模式的高精度过采样模数转换器,使ADC的配置更加灵活。
-
公开(公告)号:CN116633328A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310917804.7
申请日:2023-07-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种首级积分器电压钳位电路,属于模拟集成电路设计领域,模拟调制器电路是高精度过采样电路的主要模块,高精度过采样ADC最终的性能表现取决于优秀的模拟调制器设计,传统的四阶过采样调制器,由于其输入电压的幅值不稳定,会导致采样调制器输出幅值的不稳定,最终导致得到错误的ADC转换结果,本发明通过钳位第一级的输出幅值,以此来达到整体输出稳定的目的。
-
公开(公告)号:CN116860058B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310949752.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明提出了一种电流模式带有高阶曲率补偿的带隙基准电路,通过引入额外的补偿电流,对双极型晶体管的基极‑发射极电压进行高阶补偿,以此来解决传统带隙基准电路产生的基准电压温漂系数比较大的问题。本发明包括启动电路、基准电压产生电路、补偿电流产生电路,启动电路用于帮助基准电压产生电路摆脱简并点可以正常运行,基准电压产生电路与补偿电流产生电路一起作用,产生带有高阶补偿的带隙基准电压。
-
公开(公告)号:CN116760416B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311008543.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种双配置模式高精度过采样模数转换器控制模块,属于模拟集成电路设计领域。传统的高精度过采样ADC都采用单一的模式来控制ADC的功能,比如只使用管脚模式或只使用寄存器配置模式,这会带来寄存器配置不灵活的情况。为了解决这一问题,本发明提出了一种电路结构,通过控制信号实现IO口的功能的选择和IO口输入输出的选择,来实现双配置模式的高精度过采样模数转换器,使ADC的配置更加灵活。
-
公开(公告)号:CN116860058A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310949752.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明提出了一种电流模式带有高阶曲率补偿的带隙基准电路,通过引入额外的补偿电流,对双极型晶体管的基极‑发射极电压进行高阶补偿,以此来解决传统带隙基准电路产生的基准电压温漂系数比较大的问题。本发明包括启动电路、基准电压产生电路、补偿电流产生电路,启动电路用于帮助基准电压产生电路摆脱简并点可以正常运行,基准电压产生电路与补偿电流产生电路一起作用,产生带有高阶补偿的带隙基准电压。
-
公开(公告)号:CN116633328B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310917804.7
申请日:2023-07-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种首级积分器电压钳位电路,属于模拟集成电路设计领域,模拟调制器电路是高精度过采样电路的主要模块,高精度过采样ADC最终的性能表现取决于优秀的模拟调制器设计,传统的四阶过采样调制器,由于其输入电压的幅值不稳定,会导致采样调制器输出幅值的不稳定,最终导致得到错误的ADC转换结果,本发明通过钳位第一级的输出幅值,以此来达到整体输出稳定的目的。
-
公开(公告)号:CN116961655A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311219136.7
申请日:2023-09-21
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于高精度ADC的斩波采样电路,属于模拟集成电路设计领域。采样电路是ADC中必不可少的部分,在高精度的ADC中采样的精度会直接影响后续的处理结果。一般的采样电路存在比较高的噪声和失调电压,为了降低噪声和失调电压的影响,提高采样精度,本发明将斩波技术应用于采样当中,设计了可以应用于高精度ADC的斩波采样电路,使用较少的电路和开关,降低额外电路和开关噪声对信号质量的影响,可以有效减小失调电压,实现更加精准的采样。
-
公开(公告)号:CN116911235A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311176930.8
申请日:2023-09-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/367 , H03M1/46 , H03M1/12 , H03K19/0185
Abstract: 本发明公开了一种过采样自举开关隔离驱动采样保持电路,属于模拟集成电路设计领域。对模拟信号的采样,是从模拟信号转换到数字信号的关键一步,对模拟信号采样的精确程度将直接影响后续数字编码的准确性。本发明基于栅压自举开关电路,提出一种过采样自举开关隔离驱动采样保持电路,通过运放隔离输入信号与控制信号的相互影响,以此来达到提高采样精度的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-