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201821476728.1-一种SARADC电容阵列的共模电压校正电路
不可售
已下证
PDF全文
申请人:
江南大学
申请日:
2018-09-10
主分类号:
H03M1/10
公开号:
208739100U
公开日:
2019-04-12
授权日:
2019-04-12
分类号:
H
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摘要:
本实用新型属于集成电路技术领域,涉及一种SARADC电容阵列的共模电压校正电路,包括差分电容阵列、共模电压校正电路、比较器及SAR控制逻辑电路,所述差分电容阵列的上极板接比较器的输入端,所述SAR控制逻辑电路输出的控制信号接入差分电容阵列的下级板,同时接入共模电压校正电路的输入端,所述共模电压校正电路的输出端接比较器的输入端;本实用新型通过引入共模电压校正电路,使SARADC在比较过程中共模电压始终保持在Vref/2附近,解决了由于共模电压漂移而引起的SARADC线性度失真的问题。
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浏览量:8
201710257654.6-一种逐次逼近型模数转换器及电子装置
不可售
审查中
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申请人:
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司
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企查查
天眼查
启信宝
;
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2017-04-19
主分类号:
H03M1/10
公开号:
108736890A
公开日:
2018-11-02
分类号:
H
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摘要:
本发明提供一种逐次逼近型模数转换器及电子装置。该逐次逼近型模数转换器包括:比较器;异步时钟信号生成器,所述异步时钟信号生成器生成所述比较器的比较时钟信号;其中,所述异步时钟信号生成器包括:比较完成信号生成模块,所述比较完成信号生成模块基于所述比较器的比较结果生成比较完成信号;工艺角检测模块,所述工艺角检测模块用于检测工艺角;延时模块,所述延时模块用于产生延时,并基于所述工艺角检测模块的检测结果控制所述延时的长短。该逐次逼近型模数转换器可以实现比较器周期对工艺角的自适应,自动调整比较器速度,使得能够充分利用整个比较阶段,从而降低了对参考电压建立时间的要求。该电子装置具有类似的优点。
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浏览量:5
201780001358.8-一种DAC电容阵列、SAR型模数转换器及降低功耗的方法
不可售
审查中
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申请人:
深圳市汇顶科技股份有限公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2017-09-23
主分类号:
H03M1/00
公开号:
107996019A
公开日:
2018-05-04
分类号:
H
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摘要:
一种DAC电容阵列、SAR型模数转换器及降低功耗的方法,属于集成电路领域,其中所述方法包括将DAC电容阵列中第一电容阵列和第二电容阵列的各电容一端分别通过对应的主路开关连接于第一参考电压,另一端通过对应的多路选择开关分别选择连接于正端和负端模拟输入信号,完成采样;通过比较所述第一电容阵列与所述第二电容阵列的输出电压确定最高位的值,根据最高位的值维持或调整所述第一电容阵列和第二电容阵列的参考电压,进一步通过比较所述第一电容阵列的与所述第二电容阵列的输出电压,确定次高位以及最低位的值,通过该方法可以降低转换功耗。
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浏览量:10
201611161621.3-一种逐次逼近ADC电容阵列的低功耗高线性度切换方法
不可售
已下证
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申请人:
西安邮电大学
申请日:
2016-12-15
主分类号:
H03M1/00
公开号:
106685420B
公开日:
2018-05-15
授权日:
2018-05-15
分类号:
H
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摘要:
本发明公开了一种用于逐次逼近ADC电容阵列的低功耗高线性度切换方法,属逐次逼近ADC的超低功耗设计技术领域。该方法属于基于上极板采样的三基准(V
ref
、V
cm
=V
ref
/2及Gnd=0)切换方法,因此,所对应的电容阵列规模相比传统结构能够减小75%。该方法采用了开关控制时序初始化、电容向下切换与向上切换合理结合的逻辑切换方式,在不考虑寄生电容的情况下,电容阵列转换能耗仅为传统结构的1.2%,在上极板寄生电容为单位电容10%、下极板寄生电容为单位电容15%的条件下,电容阵列转换能耗仅为传统结构的1.3%。此外,相比已有的切换方案,采用该方法实现的SAR ADC内部D/A转换结构在线性度方面有明显的改善。
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浏览量:12
201711322130.7-模数转换器
不可售
审查中
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申请人:
联发科技股份有限公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2017-12-12
主分类号:
H03M1/06
公开号:
108242927A
公开日:
2018-07-03
分类号:
H
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摘要:
本发明公开了一种模数转换器,能够在降低噪声的同时提高净采样率。其包括:第一逐次逼近块以及第二逐次逼近块,用于轮流对输入电压进行采样;噪声整形电路,交替地从该第一逐次逼近块接收第一残余电压以及从该第二逐次逼近块接收第二残余电压,并且输出噪声整形信号以注入该第一逐次逼近块与该第二逐次逼近块中。
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浏览量:8
201780024207.4-可变大小符号基于熵的数据压缩
不可售
审查中
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申请人:
零点科技公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2017-03-20
主分类号:
H03M7/30
公开号:
109075798A
公开日:
2018-12-21
分类号:
H
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摘要:
公开了用于数据压缩和解压缩的方法、设备和系统。获得(1510)数据集合。采样(1520)数据集合,以为多个不同的符号大小(S1‑Sn),建立数据集合中相应大小的符号(1606)的相对频率(1615);通过基于反映采样符号的相对频率(1615)以及它们的大小的度量(1616)对数据集合中的采样符号熵编码,生成包括可变长度码字的代码(1625)。使用所生成的代码将数据集合中的符号压缩(1540)为压缩表示中,其中符号(SY)的压缩表示(1635)包括表示符号的码字(CW)以及用于解压缩压缩表示的元数据(MD)。
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浏览量:9
201380031800.3-信号处理装置和方法、成像元件以及成像设备
不可售
已下证
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申请人:
索尼公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2013-05-24
主分类号:
H03M1/18
公开号:
104471860B
公开日:
2018-04-27
授权日:
2018-04-27
分类号:
H
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摘要:
这里描述了信号处理装置和信号处理方法。通过示例方式,信号处理方法包括选择单元,构成为基于模拟信号与确定电压的第一比较,选择要与模拟信号比较的所选基准电压,该所选基准电压是从多个基准电压中选出的。所述多个基准电压至少包括第一基准电压和第二基准电压。
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浏览量:10
201811036460.4-一种部分分裂流水线逐次逼近型ADC数字电路
不可售
审查中
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申请人:
东南大学
申请日:
2018-09-06
主分类号:
H03M1/10
公开号:
109412593A
公开日:
2019-03-01
分类号:
H
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摘要:
本发明公开了一种部分分裂流水线逐次逼近型ADC数字校准电路,属于基本电子电路的技术领域,尤其涉及流水线‑逐次逼近型模数转换器的后台校准方法。整体架构由两级逐次逼近型ADC构成,前级包括DAC模块、比较器模块、近似检测器和SAR逻辑模块,后级包括两个相同的分离ADC,两级之间通过余量放大器模块连接。通过采用后级分离ADC结构并将输出码作差的方式,在数字域实现了一种DAC实际位权重的校准方法。电路结构简单,显著改善由电容失配和运放有限增益导致的信噪失真比下降,提高ADC整体转换精度,优化电路性能。
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浏览量:4
201680040634.7-用于对模数转换器的输入信号进行滤波的滤波器电路
不可售
审查中
PDF全文
申请人:
于利奇研究中心有限公司
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企查查
天眼查
启信宝
申请日:
2016-07-05
主分类号:
H03M1/06
公开号:
108028660A
公开日:
2018-05-11
分类号:
H
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摘要:
本申请涉及一种滤波器电路(200),包括:至少第一滤波器线路(210)。所述第一滤波器线路(210)具有第一输入电路(10)、第一积分电路(20)、和第一输出电路(30)。所述第一输入电路(10)采用以下这样的方式来配置:根据输入信号的值,所述第一输入电路(10)将输入信号(5)转换为至少两个可区分的第一第一级输出信号,并且在规定的时间段内将所述第一第一级输出信号中继到所述第一积分电路(20,420)。所述第一积分电路(20)配置成在所述规定的时间段内对所述第一输入电路(10)的所述第一第一级输出信号进行积分并生成第一积分信号(25)。所述第一输出电路(30)配置成将所述第一积分信号(25)与第一输参考值进行比较并且生成第一第二级输出信号(35)。本申请还涉及一种相关的滤波方法。
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浏览量:9
201811252034.4-一种单端输入的低功耗同步寄存器型逐次逼近ADC
不可售
审查中
PDF全文
申请人:
西安电子科技大学
申请日:
2018-10-25
主分类号:
H03M1/46
公开号:
109639282A
公开日:
2019-04-16
分类号:
H
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摘要:
本发明涉及一种单端输入的低功耗同步寄存器型逐次逼近ADC,包括:自举开关(1)、差分电容阵列(2)、比较器(3)、SAR逻辑控制器(4)和输出寄存器(5);其中,差分电容阵列(2)分别连接比较器(3)和SAR逻辑控制器(4);差分电容阵列(2)通过自举开关(1)连接输入端;比较器(3)连接SAR逻辑控制器(4);SAR控制器(4)连接输出寄存器(5);输出寄存器(5)连接输出端。本发明提供的单端输入的低功耗同步寄存器型逐次逼近ADC,能够直接对单端信号进行处理,避免了额外的单端转差分电路,从而降低了设计难度,减少了电路面积,降低了功耗;而且能够在转换过程中保证比较器的共模电压基本稳定在参考电压Vcm附近,从而降低比较器的动态失调,提高电路整体精度。
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浏览量:5
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