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公开(公告)号:CN118100944A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410130682.1
申请日:2024-01-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于环振运放的增益带宽同步配置的开关电容积分器,包括:全差分环形放大器在采样阶段,产生失调电压,在积分阶段,控制采样电容中的电荷转移至积分电容,积分开关电容在采样阶段,对输入信号进行采样并保存至采样电容,在积分阶段,利用全差分环形放大器进行电荷转移,自归零电路在采样阶段,存储失调电压,利用失调电压控制全差分环形放大器,增益提升复用电路控制增益电容接入开关电容积分器的电容值。通过上述技术方案,利用全差分环形放大器使信号建立速度更快,利用自归零电路消除失调电压影响,并利用增益提升复用电路控制接入开关电容积分器的电容值,提高运放稳定性并同步配置环路等效增益与小信号带宽。
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公开(公告)号:CN110190850B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910305821.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种逐次逼近型模数转换器,包括:第一自举开关的输入端与第一信号输入端连接,第二自举开关的输入端与第二信号输入端连接;差分电容阵列的第一输入端与第一自举开关的输出端连接,差分电容阵列的第二输出端与第二自举开关的输出端连接,差分电容阵列的第一输出端与比较器的第一同相输入端连接,差分电容阵列的第二输出端与比较器的第一反相输入端连接;比较器的信号输出端与SAR逻辑模块的信号输入端连接,比较器的ready信号输出端与SAR逻辑模块的ready信号输入端连接,SAR逻辑模块的信号输出端与寄存器的输入端连接;SAR逻辑模块的控制信号输出端与差分电容阵列的控制信号输入端连接。本发明功耗低、结构简单。
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公开(公告)号:CN110176931B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910309722.8
申请日:2019-04-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M1/38
Abstract: 本发明公开了一种基于dummy电容单边电荷共享的开关时序电路,包括:第一输入端(VIP)、第二输入端(VIN)、主电容阵列(1)、辅助电容阵列(2)和比较器(3);其中,所述主电容阵列(1)包括第一电容阵列(11)和第二电容阵列(12),所述辅助电容阵列(2)包括第三电容阵列(21)和第四电容阵列(22);所述第一输入端(VIP)通过第一开关(Sp1)连接所述比较器(3)的同相输入端,所述第二输入端(VIN)通过第二开关(Sn1)连接所述比较器(3)的反相输入端;所述第一电容阵列(11)的上极板连接所述比较器(3)的同相输入端,所述第二电容阵列(12)的上极板连接所述比较器(3)的反相输入端。本发明提供的开关时序避免了传统时序操作中高位大电容对ADC性能的限制,在很大程度上降低了ADC的功耗并减小了ADC电容阵列的版图面积。
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公开(公告)号:CN119382700A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411301784.1
申请日:2024-09-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高精度低时延模数转换器电容失配自校准电路与方法,校准过程主要包括采样与置位阶段、量化阶段、放大阶段和积分阶段共四个阶段;通过将ADC自身部分DAC单元作为校准DAC,对待校准DAC单元产生的误差电压进行指数增量型量化估计,而后在数字域或模拟域进行补偿,实现了电容失配误差的校准。在增加较小硬件开销的前提下,通过结合指数增量型ADC的量化原理,突破了原有的误差检测范围,使得小于1LSB的误差也可以被估计,并优化了校准DAC自身失配对校准效果的限制,能够实现24位高精度低时延ADC电容失配误差的准确校准。
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公开(公告)号:CN118316449A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410467822.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供的高精度ADC的静态特性内建自测试电路,包括:在采样保持阶段,对输入的外部共模信号Vcm作采样得到采样共模信号;在第一次量化阶段,根据正输入端信号Vip对采样共模信号作采样放大处理,并降低输出阻抗得到第一放大共模信号;在第二量化阶段,根据负输入端信号Vin对采样共模信号作采样放大处理,并降低输出阻抗得到第二放大共模信号;其中,正输入端信号Vip与负输入端信号Vin是一对差分信号;对第一放大共模信号和第二放大共模信号均作量化,并对两者的量化结果求平均得到高精度测试信号。在本发明中,根据一对差分信号对采样共模信号作量化处理,并将两次量化的结果进行求和处理,消除了采样热噪声。
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公开(公告)号:CN117498811A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311576133.9
申请日:2023-11-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自归零校准和快速回踢恢复的高精度仪表放大器,包括:共模采样输入斩波电路、自归零斩波放大电路和低通滤波输出电路;其中,共模采样输入斩波电路被配置为在共模采样和自归零阶段传输共模信号,在差分信号放大阶段传输差分信号;第一开关组断开,自归零斩波放大电路被配置为在共模采样和自归零阶段实现共模采样和自归零,第一开关组导通,自归零斩波放大电路被配置为在差分信号放大阶段实现信号放大;低通滤波输出电路被配置为在差分信号放大阶段输出放大后的差分信号。本发明实现了一个高输入阻抗、低噪声、低失调的低功耗的高驱动能力仪表放大器。
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公开(公告)号:CN115425983A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210913174.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明提供的一种高精度MASH型高阶噪声整形模数转换器,针对第一级采用DWA实现DAC电容失配的一阶整形,针对第二级的非理想效应进行二阶整形,通过数字噪声消除技术处理第二级的数字码,然后和第一级的数字码拼起来得到整体输出。本发明两级实现四阶量化噪声整形效果并完成失配误差整形;同时本发明复用一个运算放大器以满足两级余差放大的要求,并且第二级的各种非理想效应能够被二阶整形,整形效率以及精度较高。由于本发明的第二级电路对各类非理想效应相对不敏感,可以降低电路设计难度。本发明在相同面积开销下单位电容可以有更高取值,减小电容失配,此外本发明能够工作在四种不同模式下,适合不同精度要求的应用场合。
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公开(公告)号:CN110198167B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910309734.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种非对称的SAR ADC电容开关时序电路,包括:主电容阵列(1),辅助电容阵列(2),比较器(3),第一开关组(4),第二开关组(5),第三开关组(6),第一输入端(VIP)以及第二输入端(VIN);其中,所述主电容阵列(1)通过第一开关组(4)连接所述比较器(3);所述第一输入端(VIP)和所述第二输入端(VIN)通过第二开关组(5)连接所述主电容阵列(1);所述主电容阵列(1)通过开关Sp2连接所述辅助电容阵列(2);所述辅助电容阵列(2)通过第三开关组(6)连接Vcm端。本发明提供的开关时序采用分离电容时序、单调开关时序、非对称电容阵列以及分段电容阵列相结合的方法,避免了传统时序操作中高位大电容对ADC性能的限制,降低了ADC的功耗并减小了ADC电容阵列的版图面积。
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公开(公告)号:CN110190849A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910305819.1
申请日:2019-04-16
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种逐次逼近型模数转换器,包括:第一自举开关的输入端与第一信号输入端连接,第二自举开关的输入端与第二信号输入端连接;差分电容阵列的第一输入端与第一自举开关的输出端连接,差分电容阵列的第二输入端与第二自举开关的输出端连接,差分电容阵列的第一输出端与比较器的第一同相输入端连接,差分电容阵列的第二输出端与比较器的第一反相输入端连接;比较器的信号输出端与SAR逻辑模块的信号输入端连接,比较器的ready信号输出端与SAR逻辑模块的ready信号输入端连接,SAR逻辑模块的信号输出端与寄存器的输入端连接;SAR逻辑模块的控制信号输出端与差分电容阵列的控制信号输入端连接。本发明功耗低、结构简单。
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公开(公告)号:CN106371495B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610898638.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明涉及一种用于微能量获取的MPPT控制电路及能量获取电路。该MPPT控制电路包括乘法器、延时单元、第一、第二比较器、FDRC及信号叠加模块;FDRC包括第三、第四比较器及或门电路;乘法器输入Vtem和Is后输出Pi至延时单元的输入和第一比较器同相端;延时单元输出连接第一比较器反相端;第一比较器输出连接第三比较器反相端、第四比较器同相端及信号叠加模块输入;第三比较器同相输入VL,第四比较器反相输入VH;信号叠加模块输入连接或门电路输出且其输出连接第二比较器同相输入,第二比较器反相输入Vosc且输出PWM控制信号。本发明采用MPPT控制电路,能够保证Boost转换器输出功率始终跟随输入功率变化,保证电路工作在最大功率点,从而提高整体电路的转换效率。
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