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公开(公告)号:CN106059589A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610355305.3
申请日:2016-05-25
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种N位低功耗逐次逼近型模数转换器,包括N‑1对二进制电容,其中,在采样阶段,两个电容阵列的上极板通过采样电路对输入信号进行采样;在第一次比较阶段,电容阵列的上极板断开与差分输入信号的连接,比较器对两个差分输入信号进行第一次比较,并且对应改变电容下极板电位的接法;在后续比较阶段,两个差分输入信号再次进行比较,并改变电容阵列的接法,直到最后一次比较完成。本发明的有益之处在于:电容阵列所消耗的面积得到极大的减小,同时,转换过程中的功耗也得到了优化。
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公开(公告)号:CN119519709A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411521942.4
申请日:2024-10-29
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于分块LMS校准型高精度多级Pipelined_SAR ADC包括:第1级ADC子电路对输入信号采样并进行多次循环比较调整,从而输出10位比较结果数字码;第n级ADC子电路对上一级子电路最后一次调整完成之后的电容上极板电压信号进行残差放大再采样,根据采样信号进行多次循环比较调整,从而输出9位比较结果数字码;dither注入校准算法模块根据所有比较结果数字码对所有权重进行校准得到正确权重,再进行正常的ADC采样量化得到线性度比较高的数字码。本发明选择将前5位DAC拆分产生相应的电容选择位,级间缩放电容放宽了对残差放大器的倍数要求,分两次处理校准权重得到正确权重,可以提高线性度。
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公开(公告)号:CN118694368A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410871991.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 西安电子科技大学重庆集成电路创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种高精度时域交织数据转换器时间偏差数字后台校准方法,包括:将本轮时间偏差估计值输入至微分器组中得到本轮的第一、二、三补偿项;通过这些补偿项补偿经模数转换器后的数字信号得到本轮补偿后的数字信号,通过本轮补偿后的数字信号确定下一轮的时间偏差;多伦补偿后得到校准后的数字信号;该微分器组是通过上采样将各通道的信号聚合在一起后同时对其进行微分,再通过下采样将各通道的数据从微分数据中分离出来;三个补偿项组成的多项式能够表征数字信号的多阶误差。本发明能够通过一个微分器组实现对多个通道信号的微分处理,减少电路面积和功耗;通过这三个补偿项来补偿数字信号能够消除数字信号的多阶误差,从而提高校准精度。
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公开(公告)号:CN116578156A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310507190.5
申请日:2023-05-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种基于ADC自校准的低温漂带隙基准,包括:带隙基准核心电路BGR、可编程电阻阵列PRA、模数转换器ADC、温漂提取电路TDE以及反馈控制电路FBC;其中,带隙基准核心电路用于产生采样参考电压和输出参考电压;模数转换器用于采集采样参考电压并量化;温漂提取电路用于当温度变化引起采样参考电压变化,随之模数转换器输出的量化后的参考电压发生变化时,提取量化后的参考电压的变化方向及大小,生成监测信号;反馈控制电路用于根据当前的控制码和监测信号计算输出新的控制码;可编程电阻阵列用于根据反馈控制电路输出的控制码调整选通支路以改变负载电阻的大小,从而调整输出参考电压,使得输出参考电压保持恒定。
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公开(公告)号:CN114018298B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111234468.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01D5/24
Abstract: 本发明提供一种用于MEMS电容型传感器的电容‑电压变换电路,包括:电压激励源、共模电荷控制器和电荷电压转换模块;其中,电荷电压转换模块包括:第一级差分放大器、第二级差分放大器、增益误差矫正器、有源噪声抵消器和电荷反馈单元,由于在第一级差分放大器放大预设电容传感器寄生电容的置位噪声信号后,与第一级差分放大器连接的有源噪声抵消器能够对置位噪声信号进行吸收、并且分别与有源噪声抵消器和第二级差分放大器连接的增益误差矫正器可以对第一级差分放大器及第二级差分放大器产生的增益误差加以矫正,因此在降低噪声的同时提高了增益精度,从而显著提升能效。
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公开(公告)号:CN119171908A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411153438.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于谐波失真分量提取的SAR ADC非线性校准算法及装置,包括:获得SAR ADC的数字输出矩阵;将数字输出矩阵按列分离构建新的数字输出矩阵;根据理想权重向量和新的数字输出矩阵计算数字求和向量;计算多个奇次谐波的归一化频率;针对每个奇次谐波,包括:根据归一化频率对数字求和向量进行抽取滤波得到谐波向量;根据待估计谐波权重向量,构建新的数字输出矩阵和谐波向量的线性组合表达式;对线性组合表达式求解得到待估计谐波权重向量;根据所有奇次谐波的待估计谐波权重向量计算总待估计谐波权重向量;根据理想权重向量和总待估计谐波权重向量计算校准权重向量。本发明不需要内嵌任何电路,可移植性高、硬件开销小、校准时间短、校准精度高。
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公开(公告)号:CN117811566A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311850341.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03K19/0175 , G01C19/56
Abstract: 本发明公开了一种用于维持MEMS陀螺仪超低功耗休眠和快速唤醒的接口电路,包括:驱动通道、检测通道及高压偏置电荷泵;驱动通道用于控制接口电路的工作模式和生成驱动幅度控制信号以控制外部陀螺传感单元的谐振状态;当驱动通道处于休眠模式时,驱动通道关断检测通道和驱动通道内部的部分功耗电路,以降低接口电路的功耗,并通过驱动通道中的非主要功耗电路控制外部陀螺传感单元的谐振位移信号的幅值状态以令外部陀螺传感单元能够被快速唤醒。根据本发明提供的接口电路,能够在降低接口电路的功耗的同时减少外部陀螺传感单元的唤醒时间,同时,本发明提供的接口电路架构无需考虑与功耗相矛盾指标的折中关系,降低了电路设计过程中的难度。
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公开(公告)号:CN116599516A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310465881.3
申请日:2023-04-26
Applicant: 西安电子科技大学重庆集成电路创新研究院
IPC: H03K19/0175 , H03K19/00 , H03K17/687
Abstract: 本发明涉及一种基于开关电容技术的低延时电平位移器,包括:控制信号产生器、内部转换电路、锁存器电路和输出电路,其中,控制信号产生器产生控制信号,内部转换电路包括两路输出支路根据控制信号输出两路输出信号,在输入电平状态发生变化的瞬时状态下,一路输出支路的输出信号变为瞬间低电压,另一路输出支路的输出信号保持为高电源电压;锁存器电路用于根据接收的两路输出信号产生一对电平幅度为高电源电压的低延时互补电平信号;输出电路根据低延时互补电平信号产生输出电平。本发明能够迅速地响应输入电平的变换并获得输出转换电平,具有低延时的优点,改善了由于电平转换速度变慢导致功耗增大的问题。
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公开(公告)号:CN112398479B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011060615.5
申请日:2020-09-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M1/46
Abstract: 本发明涉及一种单通道高速高精度SAR ADC电路,包括自举开关模块、电容阵列模块、比较器模块、锁存模块和SAR逻辑控制模块,其中,自举开关模块用来控制VIN输入信号和VIP输入信号的传输;电容阵列模块,用来在自举开关模块导通时,根据采样信号将VIN输入信号和VIP输入信号采样到电容阵列模块上;比较器模块,用来比较VIN采样信号和VIP采样信号的电压,得到VIN输出信号和VIP输出信号,且得到判决结果;锁存模块,用来将若干判决结果进行暂时锁存并统一输出;SAR逻辑控制模块,根据若干判决结果生成电容阵列模块的开关切换方案。该电路结构有效的减小了高权重位电容的电压建立时间,保证了建立精度,提高了SAR ADC的数据转换率。
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公开(公告)号:CN112290945B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202011060598.5
申请日:2020-09-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明公开了一种单通道高速高精度SAR ADC的数字后台自校准电路结构及方法,包括:自举开关模块、电容阵列模块、比较器模块、寄存器模块、SAR逻辑控制模块和数字校准模块,其中,自举开关模块,用来控制输入信号的传输;电容阵列模块,用来获取误差电压,并得到采样信号;比较器模块,用来对不同端采样信号的电压进行比较;寄存器模块,用来存储电容阵列模块的实际权重;SAR逻辑控制模块,用来控制电容阵列模块开关端的电容进行开关切换;数字校准模块,用来对比较器模块的输出结果进行数学运算得到电容阵列模块的误差权重和实际权重。本校准方法有效地校准了高权重位电容的权重值,改善了高权重位电容的建立精度,从而提高了数据转换率。
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